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Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo
El caso concreto de Barcelona y Siena en el siglo XIV
Flavia Bazzocchi
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Departament d’Història de l’Art
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona
Tesis Doctoral
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo.
El caso concreto de Barcelona y Siena en el siglo XIV
Memoria presentada por
Flavia Bazzocchi
Para optar al título de Doctora en Historia del Arte
Programa de Doctorado
Història, teoria i crítica de les arts:
art català i connexions internacionals
Los directores de tesis
Dra. María Rosa Terés Tomàs
Dr. Domingo Gimeno Torrente
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Apartado químico-analítico: A.2
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Condiciones analíticas
En líneas generales, los métodos y protocolos analíticos empleados en este tipo de
problemática son semejantes a los empleados en otros campos científicos (p.e. en el
estudio de vidrios naturales de origen volcánico) pero con la limitación que los análisis
efectuados deben ser no destructivos o, en todo caso, operar sobre una muestra de
volumen muy reducido. Todos los análisis se han llevado a cabo en los Servicios Técnicos
de la Universidad de Barcelona y el laboratorio LABGEOTOP del ICTJA-CSIC y para calibrar
todos los instrumentos se han usado patrones de composición certificada y reconocida a
nivel internacional, y como patrones internos los que nos proporcionó el Corning
Museum of Glass (New York).1
Los análisis se han repartido en dos macro grupos: el estudio de la materia prima
empleada en la fabricación del vidrio mediante el análisis los componentes mayoritarios
del vidrio (es decir arenas y cenizas vegetales en este caso expresados en forma de
óxidos) y los elementos minoritarios o en traza (es decir aquellos componentes que en su
mayoría son los principales responsables de la coloración del vidrio y pueden ser sales u
óxidos), o que en algunos elementos no colorantes como las tierras raras, zirconio, niobio,
etc., también ayudan ulteriormente a caracterizar la materia prima –arena- empleada en
la fabricación del vidrio). Las técnicas empleadas han sido de tipo microdestructivo y el
muestreo lo menos invasivo posible en las piezas.
1.5.1 El estudio de los elementos mayoritarios del vidrio
Por lo que se refiere al estudio de los elementos mayoritarios, como la disponibilidad
analítica ha mejorado a lo largo de los años de desarrollo de este estudio se han
empleado diversas técnicas: la espectroscopia de fluorescencia de rayos X (FRX), la
microsonda electrónica de Castaing (EMPA) y el espectrómetro de masas de alta
resolución con fuente de plasma acoplado inductivamente con muestreo mediante
ablación por laser (HR-ICP-MS-LAM). La principal ventaja recogida.
1 Gimeno, D., 2011, p. 89.
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1.5.1.1 La espectroscopia de fluorescencia de rayos X (FRX) requiere unos 6-7 g. de
muestra para llevar a cabo el proceso completo; 1 g. para los elementos mayoritarios y lo
que queda para los minoritarios. Una ventaja ulterior que conlleva el estudio consiste en
la posibilidad de interpretar la tipología de impurezas presentes en las arenas de cuarzo.
Desafortunadamente este método tan eficaz implica un sacrificio total de la muestra, que
no se puede conservar. Por eso este método, muy útil en geología cuando se dispone de
kilogramos de roca, fue rápidamente abandonado.
1.5.1.2 La microsonda electrónica de Castaing (EMPA).
Para suplir al problema de un consumo excesivo de muestras (se tenga en cuenta que, de
todas maneras, estamos hablando de porciones milimétricas de vidrio) se ha procedido a
estudiarlas con la microsonda electrónica de Castaing (EMPA).
Con esta técnica la muestra precedentemente cortada, se monta sobre una base de
resina epoxy, se pule hasta obtener una superficie perfectamente lisa (especular) y queda
disponible para ulteriores análisis o estudios. El corte es efectuado perpendicularmente a
sus superficies exterior e interior, de modo que durante el proceso analítico sucesivo se
pueden evitar, a conveniencia, los sectores más próximos a dichas superficies, que
normalmente aparecen corroídos y con notables variaciones sobre la composición
química original (incremento notable de la cantidad de silicio, hidratación, pérdida
drástica de los elementos alcalinos -sodio (Na) y potasio (K)- y alcalinotérreos –calcio (Ca)-
que constituyen principalmente la pasta base).
1.5.1.3 Protocolo analítico de la microsonda electrónica de Castaing (EMPA)
Se ha empleado una microsonda electrónica CAMECA SX50 con cuatro espectrómetros
verticales, disponible en los Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona SCT-
UB. Las condiciones analíticas han sido: un potencial de 20 kilovoltios (kV) y una
intensidad de corriente de 20 nanoamperios (nA); para evitar el pernicioso efecto de la
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migración de los elementos alcalinos el haz ha sido desenfocado hasta 5 micras (µm): en
estas condiciones la conductividad eléctrica es buena y la reproductibilidad analítica
satisfactoria.
Cada uno de los vidrios analizados ha sido sondeado al menos en 20 puntos, distribuidos
aleatoriamente a lo largo de la superficie de la lámina delgada, pero evitando las zonas
inmediatamente asociadas a la superficie; esto se ha hecho tanto para evitar posibles
zonas hidratadas y/o alteradas en ésta, que pueden ser analizadas mediante otros
instrumentos, como para evitar valores analíticos espúreos por pérdida de continuidad
eléctrica en la interfase vidrio-soporte u oquedades con la consiguiente pérdida de la
superficie analítica especular en la muestra.
Los patrones empleados en la necesaria calibración de la MSE son silicatos, óxidos
naturales y productos sintéticos de composición certificada (suministrados por las
empresas P&H Developments y Agar Cientific en dos bloques para microanálisis de 27 y
16 patrones respectivamente) hablamos entonces de: ortosa (Si; Al; O en vidrios
potásicos), albita (Na; O en vidrios sódicos), wollastonita (Ca), especularita (Fe), rodonita
(Mn), apatito (P), calcopirita (Cu) y galena (Pb), mientras los patrones sintéticos
empleados, ultrapuros y de alta homogeinidad, son periclasa (Mg), rutilo (Ti) y cloruro
potásico (Cl).
Todos los métodos que pretenden la cuantificación de la composición química de un
sólido requieren el empleo de patrones de composición certificada: en algunos métodos
estos deben ser lo más próximos posible en su composición global al sólido, para evitar
efectos de interferencia de matriz.
En el caso de los métodos basados en espectrometría de dispersión de longitud de onda,
el problema de la interferencia de matriz se minimiza (véase más adelante) de modo que
se evita el empleo de patrones vítreos en la estandarización de las condiciones analíticas
(por los problemas inherentes a la migración de los elementos alcalinos), empleándose
diferentes patrones cristalinos que aportan singularmente uno o varios elementos a la
estandarización. De este modo el empleo de vidrios de composición conocida queda
relegado a su análisis como patrones internos en el curso del experimento, que es tal
como se ha procedido en este trabajo.
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La microsonda electrónica de Castaing (MSE) permite explorar las muestras mediante
espectrometría de dispersión de longitudes de onda (WDS en el acrónimo anglosajón)
aprovechando de la ley de Braggs, para filtrar la respuesta espectral de una muestra
sometida a bombardeo electrónico mediante el empleo de cristales monocromáticos
sintéticos, que permiten únicamente que una estrecha franja de longitudes de onda
emitidas por la muestra problema lleguen al detector. En términos prácticos se obtiene
en éste un espectro constituido por picos mucho más estrechos, lo que permite mejor
resolución y límites de detección mucho menores que los del otro popular método
analítico basado en haz de electrones, la espectrometría de rayos X, mediante dispersión
de energías (EDS en el acrónimo anglosajón).
La mejor resolución se traduce en general en la desaparición de las interferencias de las
respuestas espectrales entre los diferentes elementos que se exploran (claramente
presentes en el EDS) y los límites de detección de trabajo en condiciones de rutina
instrumental pasan del 1-2 % en peso a valores del orden del centenar de partes por
millón (ppm). Otra diferencia práctica notable entre ambos métodos, normalmente
relacionada con el diseño del instrumento al que sirven (en general un microscopio
electrónico de barrido en el caso de la dispersión de energías) es la mayor estabilidad de
la corriente de sonda durante la exploración de la muestra, lo que hace que la
repetitividad de los análisis cuantitativos mediante espectrometría de dispersión de
energías sea sensiblemente inferior a la obtenida mediante la microsonda electrónica,
que a su vez explota la espectrometría de dispersión de onda.
Nuestra elección de la microsonda electrónica, por lo que se refiere al estudio de la
química de sólidos cristalinos y vidrios, respecto a la espectrometría de dispersión de
energías, asociada a un microscopio electrónico de barrido, ha sido determinada por todo
este conjunto de propiedades intrínsecas del método, aunque las técnicas de
espectrometría de dispersión de energías tengan algunas ventajas relativas, referidas a
las de dispersión de longitudes de onda, como la rapidez en la obtención de un espectro
cualitativo.
Por este motivo algunas MSE de configuración moderna incorporan un dispositivo de
dispersión de energías que puede ser explotado ampliamente en la exploración
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preliminar en modo cualitativo o semi-cuantitativo de la muestra a analizar, lo que
permite escoger el conjunto de elementos que se requiere analizar y, en base a este
conjunto, diseñar la secuencia de análisis elemental, el tipo de distribución de cristales
monocromáticos y elementos en cada uno de los espectrómetros disponibles, con las
consiguientes mejoras en rendimiento y velocidad en los análisis.
Los cristales analizadores empleados son los suministrados por la firma CAMECA con el
instrumento, y concretamente se han empleado el LIF para Fe, Cu y Mn, TAP para Si,
Al, Na y Mg, PET para Ca, K, Ti, Cl y Pb; además se ha determinado el O
experimentalmente mediante el empleo de un cristal PC02.
La determinación del oxígeno merece un comentario aparte: cuando se analiza una fase
mineral con la microsonda electrónica normalmente el mineral se identifica previamente
por vía petrográfica, y se determinan los diferentes elementos que lo forman, aplicando
un programa corrector que normalmente proporciona el fabricante, obteniendo el O
indirectamente, mediante el cálculo estequiométrico de los óxidos.
En algunos casos a partir de este cálculo el programa suministrado por el fabricante
proporciona incluso una estimación del agua contenida en un mineral dado (p.e., en el
caso de las micas); la determinación experimental del O permite obtener realmente los
óxidos presentes (a partir de los diferentes elementos y el oxígeno determinados),
contabilizar el O residual y, mediante estequiometria (calculando el H requerido) obtener
el porcentaje en agua.
Esta técnica no es trivial, ya que se requiere una configuración instrumental especial que
no todas las microsondas poseen y la medición del oxígeno en diferentes estándares
según el material a analizar sea sódico o potásico, ya que en el caso del oxígeno sí que
existen elementos de interferencia muy perniciosos en el resultado final del análisis si se
escoge un patrón inadecuado3.
El principal problema relacionado con la determinación de la composición de los vidrios
medievales reside en su elevado contenido en elementos alcalinos que han sido
incorporados a la pasta base del vidrio, en tanto que fundentes. Los alcalinos, y en
particular el sodio, presentan notables problemas en su determinación mediante los
2 Cristal sintético. 3 Gimeno, D., Pugés, M., 2002, p. 228.
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procedimientos analíticos físico-químicos más comúnmente disponibles, de tal manera
que se suelen analizar separadamente por métodos que implican solubilización total de la
muestra (p.e. espectroscopia de absorción atómica, EAA o ICP-MS).
En el caso específico de la MSE, la muestra analizada ha sido previamente metalizada con
grafito, es decir que, mediante una nebulización en una cámara en la que una barrita de
este componente es dispersada electrotérmicamente, se ha tratado la superficie de
manera que este proceso garantizara una migración de electrones, una vez insertada la
muestra en un cátodo (polo positivo) y sometida a una elevada diferencia de potencial
dentro de la cámara de vacío de la MSE.
Desde el polo opuesto, la muestra ha sufrido por lo tanto un bombardeo de electrones
que ha calentado puntualmente la muestra durante el período de incidencia, a
temperaturas de hasta 700º grados centígrados (dependiendo de las condiciones
instrumentales y de la máquina empleada), siendo igualmente sometida a un campo
eléctrico; como resultado de todo este proceso, los elementos alcalinos -K y Na- han
literalmente migrado a lo largo de la muestra tras un brevísimo periodo de irradiación
(conocido como periodo de incubación), huyendo del punto irradiado durante el mismo
proceso del análisis.
Todo esto resulta en que durante el mismo análisis se provoca un cambio en la
composición superficial de vidrio, dando tanto subestimaciones sistemáticas de los
elementos alcalinos como análisis que cierran en sumatorias de valores muy inferiores al
100 %; el mismo efecto se produce tanto en vidrios naturales o artificiales, como en
minerales y compuestos, que presenten los elementos alcalinos implicados en enlaces
cristaloquímicos débiles.
En nuestro caso los elementos alcalinos son mayoritarios y esenciales en la
caracterización del vidrio, por lo tanto se deben utilizar métodos alternativos para evitar
la obtención de análisis espurios, que no reflejan la composición real original del vidrio;
las soluciones propuestas son variadas, e incluyen variaciones notables de las condiciones
instrumentales, como por ejemplo una reducción notable del tiempo de adquisición de
los resultados, un desplazamiento programado de la lámina vítrea problema durante el
periodo de irradiación, un congelamiento previo de la muestra, etc.
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Las muestras analizadas han sido estudiadas mediante un protocolo que normalmente se
aplica en el estudio de vidrios naturales volcánicos diferenciados (del rango de
composición riolita, traquita, fonolita y dacita) que incluye un porcentaje notable de rocas
peralcalinas4 es decir, dentro de los vidrios volcánicos naturales las que presentan un
rango composicional más semejante a los vidrios medievales analizados: por lo tanto, los
resultados obtenidos son correctos y comparables a los obtenidos con otras técnicas de
análisis monoelemental (p.e. EAA) mucho más lentas y trabajosas.
Dado que la determinación de los elementos mayores también se ha realizado en todo el
tramo final de la tesis mediante el método de HR-ICP-MS-LAM, omitimos aquí la
explicación de este método que queda recogida más abajo cuando se habla de los
elementos en traza.
1.6 El estudio de los elementos en traza
Para caracterizar de manera cuantitativa los elementos en traza (o minoritarios)
presentes en reducidas cantidades se ha procedido a analízalos a través de varias
técnicas: la espectrometría de masa con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-
MS), y mediante la HR-ICP-MS-LAM. De manera indirecta, también se ha caracterizado
cualitativa o semicuantitavamente esta presencia mediante la microscopia de rastreo con
microanalizador de dispersión de energías (SEM-EDS).
1.6.1 El ICP-MS
Este análisis destructivo que requiere el “sacrificio” de una muestra de muy reducido
volumen (en peso, unos pocos miligramos) tiene como ventaja el carácter
multielemental, es decir, podemos obtener mediante el mismo protocolo y análisis un
número elevado de componentes químicos del vidrio, hasta prácticamente cubrir la tabla
periódica de los elementos.
4 Díaz, N., García Veigas, J., Gimeno, D., 1998, pp.74-75.
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Si lo comparamos con la microsonda, ésta por un lado ofrece óptimos resultados para los
elementos que aparecen en cantidades muy elevadas en el vidrio (vitrificantes, fundentes
y estabilizantes), incluyendo respecto a su elemento mayoritario, el óxido de sílice,
aunque el nivel de detección con el que trabaja está limitado a aquellos elementos que
aparecen en la muestra en estudio en cantidades relativamente elevadas, en general por
encima del 0.5 % en peso total de la muestra (expresada siempre en forma de óxidos).
Si sólo utilizáramos la MSE tendríamos una buena información sobre la pasta base del
vidrio, e incluso sobre algunos elementos cromóforos pero posiblemente se perderían
informaciones referidas a algunos de los metales empleados en muy pequeñas
cantidades, como también la mayor parte de las informaciones referidas a las sales
minerales específicas, empleadas durante el proceso de fabricación del vidrio.
La ICP-MS es una técnica que ha revolucionado en los últimos años la química analítica
inorgánica ya que ha permitido disminuir enormemente los umbrales de detección de casi
todos los elementos químicos, y al mismo tiempo ha reducido enormemente los costos
analíticos, ya que por su carácter multielemental permite analizar en un tiempo muy
reducido (y con la misma preparación de muestra previa) la mayor parte de los elementos
de la tabla periódica. Este proceso de preparación requiere la solubilización total de la
muestra, para lo cual mediante un proceso de ataque sucesivo con ácidos se liberan todos
los elementos químicos en un fluido acuoso que es el que se introduce para analizar en el
instrumento, mediante una cánula. El conjunto de ácidos empleado incluye el ácido
fluorhídrico, el único que ataca efectivamente la sílice, lo que hace que ésta se pierda en
el proceso de preparación. Por lo tanto se ha de entender que esta técnica es un
complemento ideal para la microsonda electrónica, cuando ya se dispone de los datos de
ésta y por lo tanto conocemos ya el contenido en sílice.
Esta técnica se ha empleado esencialmente cuando se pretendía obtener una información
exhaustiva sobre los componentes químicos existentes en un vidrio, y en particular, en
aquellas muestras que aparecían en muy pequeñas cantidades respeto a su formulación.
El ICP-MS es un instrumento de análisis muy sofisticado que representa la evolución de
otra técnica analítica denominada espectroscopia óptica (ICP-OES en el acrónimo inglés):
para trabajar con estas técnicas es preciso solubilizar (o volatilizar directamente, p.e.
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mediante el empleo de un láser de alta energía, como veremos más adelante) una parte
de la muestra, y este proceso implica, para el caso de muestras muy ricas en sílice, el
empleo de ácidos muy enérgicos que destruyen totalmente el sólido, previamente
pulverizado, pesado e introducido en una bomba, o reactor, confeccionados con un
material resistente a dichos ácidos. Esta destrucción implica la liberación de los diferentes
elementos químicos que formaban el sólido en un líquido, que se diluye en solución
acuosa, hasta un volumen conocido (aforado) y es inyectado (mediante un chorro de gas
inerte, p.e. argón) en el instrumento, donde una antorcha a altísima temperatura lo
disocia en forma iónica y genera nuevos compuestos. Todo el conjunto sigue recorrido
dentro del instrumento dentro de un electroimán de altísima intensidad (formado por 4 o
6 elementos cilíndricos paralelos que rodean la trayectoria longitudinal del material en el
interior del instrumento); la función de este electroimán es la separación finísima de los
compuestos formados en la antorcha según su masa atómica, lo que permite separar muy
eficientemente los elementos entre sí, e incluso los isótopos de un mismo elemento, en
función de su peso.
Esta tipo de proceso sirve a la postre para que los elementos impacten separadamente en
un detector, que permite cuantificar la presencia total y relativa de cada uno de ellos;
para que el sistema analítico sea eficiente y correcto lógicamente se tiene que calibrar
mediante el paso de muestras de composición conocida y certificada (patrones) que
cubran el rango composicional de la muestra problema a estudiar.
1.6.2 Protocolo de actuación para el análisis por ICP-MS
Las bombas de teflón (reactores) dotadas de un tapón (se usan las de la marca Savillex)
deben limpiarse un día antes del ataque total: se pondrán unos 3-5 ml de acidonitrico
(HNO3 ) concentrado en cada una de las bombas que, bien cerradas, se dejan en una
estufa a 90ºC durante aproximadamente 12 horas; pasado este tiempo y una vez
enfriadas, se aclaran con agua destilada y con agua desionizada tipo milliQ Plus (18.2 MΩ
cm-1
) o equivalente.
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En las bombas ya secas se pesan aproximadamente 0.1 gramos de muestra en polvo,
anotando los pesos exactos de cada una de las muestras y se elegirá una nomenclatura
específica para identificarlas, usando siempre números consecutivos (por ejemplo MA-1,
MA-2, MA-3 etc.). Una vez se tienen todas las muestras pesadas se añade 2.5 ml HNO3 + 5
ml HF5 + 2.5 ml HClO4 a las bombas, se cierran y se dejan en una estufa a 90ºC durante 12
horas como mínimo.
Una vez las bombas se han enfriado, se abren y se dejan en el baño de arena hasta
obtener humos de perclórico (se caracterizan por ser blancos y densos): si las muestras
son ricas o mayoritarias en sílice (como es el caso) se añade 5 ml de HF, se cierran otra
vez las bombas y se dejan unas 2 horas en la estufa a 90ºC.
Pasado este tiempo se abren y se dejan otra vez en el baño hasta sequedad inicial; una
vez llegados a este punto se añade 2 ml de HClO4 en caliente y se deja llegar otra vez a
sequedad incipiente. Finalmente se añade un poco de H2O y 1 ml de HNO3, y se dejan las
bombas a reflujo un máximo de 10 minutos.
Las muestras se enrasan a 100 ml y se preparan dos tubos de 14 ml (normalmente uno
para ICP-OES y el otro para ICP-MS); finalizado todo el proceso, las bombas se limpian con
agua del grifo y se aclaran con agua destilada. Mediante este método de preparación de
muestras, y utilizando el ICP-OES y ICP-MS, se pueden por lo tanto determinar todos los
elementos menos el Si, que requiere una preparación especial (fusión alcalina). En
nuestro caso se ha omitido el proceso para el ICP-OES ya que se disponía de la
información de la microsonda para el resto de los elementos mayoritarios además de la
sílice. En otros casos (como por ejemplo en el análisis de vidrios naturales volcánicos) el
equipo de investigación PEGEFA en el que he trabajado realiza este paso ya que los
vidrios naturales contienen además un porcentaje importante de minerales de
composición diferente de la del vidrio, y por lo tanto la química mineral de elementos
mayoritarios del vidrio obtenida mediante MSE en la mayoría de los casos no representa
la química global de la roca en estudio.
Esta técnica desde un punto de vista metodológico nos ha permitido confirmar muchas
de las recetas de colores, asimismo nos ha proporcionado criterios seguros sobre la
5HF es el ácido fluorhídrico y HClO4 el ácido clorhídrico.
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homogeneidad de los grupos de vidrio, pudiendo discriminar entre las piezas originales de
las de importación y de las reposiciones sucesivas, ejecutadas con arenas diversas de las
que se encuentran en las muestras originales.
1.6.3 La difracción de rayos X (DRX)
La difracción de rayos X (DRX) y la espectrometría de infrarrojos (FTIR) han permitido
identificar las fases minerales como productos de la alteración del vidrio. La DRX es mas
potente que la FTIR que de todas maneras ha sido útil para el estudio de las pátinas, que
se encuentran en mínimas cantidades encima de la superficie vítrea recopilada.6
1.6.4 La microscopia de rastreo con microanalizador de dispersión de energías (SEM-
EDS) También ha proporcionado información sobre las microestructuras de la corrosión y
los depósitos minerales, como también microanálisis semicuantitativa de los vidrios y de
los depósitos minerales.7
1.6.5 La espectrometría de masa de alta resolución con fuente de plasma acoplado
inductivamente y microanálisis por ablación láser (HR-ICP-MS-LAM)
Desde enero de 2010 disponemos de una nueva maquinaria (laboratorio LABGEOTOP del
ICTJA-CSIC) que nos ha permitido resumir una buena parte de los análisis que acabamos
de detallar en un único proceso. Este instrumento analiza el vidrio sobre una sección
fresca, es decir recién cortada, de reducidas dimensiones y sin destruirla, proporcionando
informaciones sobre los elementos mayoritarios del vidrio y las trazas, con un umbral de
detección aún más bajo que el ICP-MS.
Así como la principal evolución que ofreció en su día la ICP-MS fue el análisis simultáneo
de la práctica totalidad de los elementos de la tabla periódica, al bajar sensiblemente los
niveles de detección de los menos abundantes y permitir por lo tanto que la suma de
6Gimeno, D., 2011, p. 90 7Ibidem.
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todos ellos debiera dar valores muy próximos al 100% de la roca, siendo además muy
realistas en sus contenidos y relativamente económicos en términos materiales, su
principal inconveniente es como ya quedó expresado el proceso de preparación de las
muestras es largo, tedioso, delicado (se trabaja con ácidos cáusticos y sus humos tóxicos
en un ambiente de laboratorio dotado de campanas extractoras de alta seguridad) y en el
caso que nos ocupa nos hace perder el silicio, elemento principal por su contenido total
en nuestros vidrios que debemos obtener por otro procedimiento alternativo, duplicando
por tanto tiempos y multiplicando costos.
El HR-ICP-MS-LAM produce resultados con un límite de detección aún más bajo que el
ICP-MS (lo que en el caso de nuestros vidrios de hecho no es necesario para su completa
caracterización química), con el añadido que realiza el análisis mediante la volatilización
directa de un pequeño volumen de muestra de la superficie del vidrio mediante el
impacto de un láser de alta energía. El microcráter que deja en la muestra no se aprecia a
simple vista, ni en muchas ocasiones con el empleo de una lupa cuentahílos de 10 o más
aumentos, aun sabiendo el punto en el que se realizó el impacto del láser. Se trata por
tanto de un proceso preparatorio de las muestras mucho más seguro, cómodo y rápido.
Además, y esto en nuestro caso no es una ventaja menor, al no volatilizar el silicio
podemos obtener este elemento tan importante los que une a todas las ventajas del ICP-
MS el poder evitar analizar estos vidrios previamente por un procedimiento alternativos
como la MSE. A continuación se recogen las condiciones instrumentales bajo las que se
han desarrollado los análisis de esta tesis para la totalidad de los conjuntos vítreos
estudiados con la excepción de Pedralbes Duomo de Siena.
El análisis en sí mismo comienza mediante un calentamiento del láser durante 450
segundos, con una energía prefijada de 5.0 mJ, una entrada energética real de 6.5 mJ bajo
condiciones de 16.0 KV y una presión de gas de 6582 mbar. Después de este
calentamiento se sintoniza o calibra el ICP-MS que es un modelo Element XR de sector
magnético de la empresa ThermoScientific. Para esta calibración se emplea el material
vítreo de referencia internacional NIST 612, trazando en él los isótopos 139
La, 232
Th y los
óxidos de Th. La intensidad de señal escogida fue para el 139
La 800.000 impactos por
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segundo, para el 232
Th 1000.000 impactos por segundo, estando los óxidos presentes en
un 1.8288 %., la irradiancia 2.03 GW/cm2 y el flujo de gas 10.13 J/cm
2.
Para el muestreo para el análisis propiamente dicho se empleó un láser UP193FX de la
empresa New Wave Research con 193 nm de longitud de onda y un pulso de impacto de
4 ns, empleando como gas cebador ArF y gas de flujo He a una tasa de 600 mL/min. El
impacto de calcinación de la muestra se realizó a 10 Hz en modo continuo con un
espaciado de barrido de 20 µm, realizando 3 pases de barrido a una velocidad de 10
µm/sec y una profundidad estimada de pase de 5 µm. Todo esto conduce a un tamaño
del punto analizado de 50 µm con unas dimensiones del área de impacto de X: 100 µm, e
Y: 100 µm. La salida estimada del láser es del 100 % con una irradiación promedio de
2.01 GW/cm2 y un flujo promedio de 9.81 J/cm
2. Los patrones certificados empleados en
el análisis fueron el vidrio NIST 612, y el vidrio B del Corning Museum of Glass de New
York preparado por Brill.
Antes de realizar el muestreo para el análisis, la superficie se limpia por ablación con el
laser eliminando 10µm de la superficie de la muestra. Antes de la ablación se realizan 60
segundos de captura de datos en el detector para emplearlos como valor de fondo. El
tiempo de adquisición es de 2 minutos para análisis. Cada análisis se realiza por triplicado
y los valores de los patrones de referencia se analizan después de cada análisis.
Se han analizado los siguientes isótopos:
• Baja resolución: 7Li,
9Be,
11B,
31P,
35Cl,
43Ca,
85Rb,
98Mo,
107Ag,
111Cd,
115In,
120Sn,
121Sb,
133Cs,
137Ba,
139La,
140Ce,
141Pr,
146Nd,
147Sm,
151Eu,
157Gd,
159Tb,
162Dy,
165Ho,
166Er,
169Tm,
174Yb,
175Lu,
178Hf,
181Ta,
182W,
187Re,
197Au,
203Tl,
208Pb,
209Bi,
232Th,
238U
• Resolución media: 29
Si, 32
S, 43
Ca, 45
Sc, 49
Ti, 51
V, 52
Cr, 54
Fe, 55
Mn, 59
Co, 60
Ni, 63
Cu,
66Zn,
69Ga,
74Ge,
88Sr,
89Y,
90Zr,
93Nb
• Alta resolución: 23
Na, 24
Mg, 27
Al, 39
K, 43
Ca, 75
As
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
592
Las condiciones de análisis con el H-R-ICP-MS fueron: gas frío 16.42 (L/min), gas auxiliar
1.04 (L/min), gas de la muestra 0.932(L/min), y las condiciones de vacío 1.37e-003 mbar,
alto vacío 2.94e-007 mbar.
Apartado químico-analítico: A.2
593
La recopilación de las piezas vítreas
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
594
Apartado químico-analítico: A.2
595
Listado de las muestras recogidas en
la Iglesia del Real Monasterio de Santa María de
Pedralbes
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
596
Apartado químico-analítico: A.2
597
Listado de las muestras recogidas en el plafón O-II de la Iglesia del Real Monasterio de
Santa María de Pedralbes:
VI 12, azul oscuro
VI 18, azul oscuro con grisalla
VI 8, rosado
VI 13, incoloro
VI 10, amarillo
VI 7, verde oscuro con grisalla
VI 22, verde claro
VI 9, rojo plaqué
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
598
Apartado químico-analítico: A.2
599
Listado de las muestras recogidas en la Catedral de
Girona y procedentes de unos plafones del siglo XIV
actualmente descontextualizados
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
600
Apartado químico-analítico: A.2
601
Listado de las muestras recogidas
Fig. 1 Muestreo Guillem Letumgard, capilla St. Miguel, plafón suelto A, Catedral de
Girona
GIR-4, rojo plaqué
GIR-6, azul oscuro con cuadros
GIR-3, azul claro
GIR-5, incoloro con amarillo de plata
Fig. 2 Muestreo Guillem Letumgard, capilla de San Miguel, plafón suelto A4, Catedral de
Girona
GIR-2, miel con grisalla
GIR-1, azul con grisalla
Fig. 3 Muestreo Mestre de la Capçalera, sin ubicación, plafón GIR F-4, Catedral de
Girona
GIR-15, incoloro
GIR-13, azul
GIR-14, verde+ grisalla
GIR-12, rojo plaqué
GIR-11, amarillo con grisalla
Fig. 4 Muestreo Guillem Letumgard, plafón suelto GIR F-18, Catedral de Girona
GIR-8, incoloro
GIR-7, azul
GIR-10, verde
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
602
GIR-9, rojo plaqué
GIR-16, azul violeta
Fig. 1 Muestreo Guillem
Letumgard, capilla St.
Miguel, plafón suelto A4,
Catedral de Girona
Fig. 2 Muestreo
Guillem
Letumgard, capilla
de San Miguel,
plafón suelto a,
Catedral de Girona
603
Fig. 3 Muestreo Mestre de la
Capçalera, sin ubicación,
plafón GIR F-4, Catedral de
Girona
Fig. 4 Muestreo Guillem
Letumgard, plafón
suelto GIR F-18,
Catedral de Girona
604
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
605
Listado de las muestras recogidas en la Capilla de
Santa María de los Sastres de la Catedral de
Tarragona
Apartado químico-analítico: A.2
606
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
607
Listado de las muestras recogidas en Capilla de Santa María de los Sastres de la Catedral de
Tarragona, obra de Guillem Letumgard1.
TA-44, verde (C.S. II)
TA-45, amarillo (C.S. H.I)
TA-46, azul (C.S. H.I)
TA-47, rojo plaqué (C.S. I)
1 La mayoría de las piezas analizadas procedentes de esta misma Capilla nos fueron entregadas por el Sr.
Pere Valldeperez, restaurador, después de haberse hallado en el alféizar de los ventanales durante las obras
de desmontaje de los plafones vítreos para su conservación.
Capilla de Santa María de los
Sastres, ventanal C.S. I, muestra de
color rojo
Capilla de Santa María de los
Sastres, ventanal C.S. H. I muestras
de color amarillo y azul.
Capilla de Santa María de los
Sastres, ventanal C.S. II muestra de
color verde
608
Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y
Siena en el siglo XIV
609
Listado de las muestras recogidas en la vidriera
absidal de la Catedral de Siena, obra de Duccio di
Buoninsegna
Apartado químico-analítico: A.2
610
Listado de las muestras recogidas en la vidriera absidal de la Catedral de Siena, obra de Duccio
di Buoninsegna
DU-1 (Plafón 4 B) verde oscuro
DU-2 (Plafón 4 A) azul oscuro
DU-3 (Plafón 2 B) amarillo
DU-4 (Plafón 8 A) violeta
DU-5 (Plafón 4 B) rojo plaqué
DU-6 (Plafón 8 A) rosado/malva
DU-7 (Plafón 9) azul claro
DU-8 (Plafón 6 B) verde claro
DU-9, (plafón 3) incoloro
12, A-B
3
4, A-B
5, A-B
6, A-B
7
8, A-B
9
611
612
613
Catalogación de las muestras y resultados analíticos
Apartado químico-analítico: A.2
6142
*Se indican con las abreviaturas correspondientes:
Catedral de Tarragona: TA
Catedral de Girona: GIR
Monasterio de Pedralbes: VI; VP
Catedral de Siena: DU
Chiesa di San Giacomo Maggiore: SG
Estudio previo de las piezas
muestra color foto peso en g. de la pieza totalbase en cm lado a≤ cm lado b≥ cm espesor cm espesor (2)
TA1 azul+grisalla si 5,68 2,7 1,6 2,5 0,22
TA2 azul con etching si 3,52 3,9 2,4 3 0,2
TA3 azul con etching si 4,19 4 0,1 1,5 0,27
TA4 azul oscuro si 4,51 3,8 1,5 1,5 0,34
TA5 azul oscuro si 3,07 3,3 1,3 3 0,19
TA6 azul oscuro si 5,35 5,6 1 1,5 0,26
TA7 rojo plaqué light si 9,34 6,5 0,8 5,2 0,22
TA8 rojo plaqué+grisalla si 4,44 2,7 1,2 1,3 0,3
TA9 azul oscuro+grisalla si 1,82 1,7 0,7 0,8 0,16
TA10 rojo plaqué si 4,65 4,3 1,5 1,6 0,31
TA11 rojo plaqué si 3,68 5,2 2,5 3,6 0,31
TA12 incoloro+grisalla si 2,71 3 1,5 2,2 0,24
TA13 incoloro+grisalla si 4,6 2,7 1 3,2 0,22
TA14 incoloro+grisalla si 5,82 4,7 4 5 0,26
TA15 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 3,17 3,7 0,3 2,9 0,29
TA16 incoloro si 13,43 8,2 3,3 4,4 0,38
TA17 incoloro+grisalla si 10,7 7,6 3,9 6,3 0,24
TA18 incoloro si 4,75 5,4 1,6 5 0,12
TA19 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 10,9 5 2,1 4,1 0,22
TA20 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 7,04 3,3 0,9 1,5 0,31
TA21 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 2,7 3,9 0,2 3,4 0,26
TA22 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 4,68 2,4 1,2 1,5 0,31
TA23 incoloro+grisalla si 3,76 3,9 1,7 2,3 0,33
TA24 incoloro+grisalla si 16,25 5,7 2,3 2,6 0,34
TA25 amarillo oscuro+grisalla si 7,05 5 2,1 3,7 0,26
TA26 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 8,33 4,5 2,6 3,7 0,26
TA27 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 6,98 4,8 4,1 4,3 0,32
TA28 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 2,93 3 1,3 1,9 0,22
TA29 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 4,77 4,2 0,5 2,5 0,23
TA30 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 2,83 3,2 2,6 3,2 0,26
TA31 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 4,34 4,4 2,6 3,6 0,22 0,34
TA32 amarillo+grisalla si 1,48 3,2 0,7 0,7 0,24
TA33 incoloro+grisalla si 3,25 3,9 1,3 1,8 0,28
TA34 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 0,97 2,2 0,4 0,9 0.28
TA35 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 1,33 2 1,5 1,8 0,2
TA36 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 1,41 3,2 0,2 1,3 0,26
TA37 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 0,77 2,2 1,6 1,9 0,2
TA38 incoloro+grisalla+amarillo de plata si 1,51 3,5 1,7 2,6 0,18
TA39 incoloro+grisalla si 1,18 3 0,5 1,2 0,21
TA40 amarillo+grisalla si 1,69 3,8 0,3 1,1 0,24 0,32
TA41 incoloro+grisalla si 1,82 1,9 1 1,5 0,22
615-616
Estudio previo de las piezas
TA42 incoloro+grisalla si 2,89 3,7 0,3 0,7 0,39
TA43 blanco con grisalla si 2,29 4,3 1,1 3,8 0,16
TA44 verde si 4,24 5,2 3,3 3,3 0,32
TA45 amarillo si 11,16 10,6 5,7 7 0,22
TA46 azul oscuro si 6,7 5,5 3,6 3,7 0,42
TA47 rojo plaqué si 7,65 5,4 3,7 4,2 0,28
SG1 rojo plaqué+grisalla si 3,82 4 1 1,7 0,26
SG2 miel+grisalla si 2,41 3,6 0,5 2,2 0,24
SG3 aguamarina+grisalla si 2,63 4,3 0,2 2,2 0,34
SG4 violeta+grisalla si 1,38 3,3 0,1 1,1 0,24
SG5 incoloro+grisalla si 2,5 2,7 2 2,2 0,3
SG6 aguamarina+grisalla si 1,4 2,8 0,1 1,7 0,22
SG7 miel+grisalla si 2,67 3,5 2,4 2,7 0,28
SG8 violeta+grisalla si 1,26 3,9 0,1 1,1 0,26
GIR1 azul oscuro+grisalla si 0,08 0,7 0,01 0,5 0,22 A4
GIR2 amarillo+grisalla si 0,47 1,5 0,01 0,5 0,24 A4
GIR3 azul oscuro plaqué si 0,34 1,7 0,1 0,1 0,24 A
GIR4 rojo plaqué si 1,12 1,8 0,7 1,4 0,32 A
GIR5 incoloro+amarillo de plata si 0,27 0,9 0,2 0,3 0,29 A
GIR6 azul oscuro+cuadros si 0,38 0,6 0,2 0,5 0,38 A
GIR7 azul oscuro si 0,34 0,6 0,2 0,4 0,29 GIR F18
GIR8 incoloro si 1 2,7 0,3 1,3 0,22 GIR F18
GIR9 rojo+grisalla si 0,42 2 0,1 0,3 0,24 GIR F18
GIR10 verde si 0,23 1,1 0,2 0,3 0,16 GIR F18
GIR11 ambar+grisalla no no no no no 0,3 GIR F4
GIR12 rojo plaqué no no no no no 0,3 GIRF4
GIR13 azul no no no no no 0,19 GIRF4
GIR14 verde+grisalla no no no no no 0,23 GIRF4
GIR15 incoloro no no no no no 0,22 GIRF4
GIR16 azul-violeta no no no no no 0,28 Capilla St.Jordi i St. Damià
615-616
622
Duccio, elementos mayoritarios, muestras sódicas
Du-1 Du-2 Du-3 Du-4 Du-5 Du-6 Du-7 Du-8 Du-9verde azul amarillo violeta rojo malva aguamarina verde incoloro
Na2O 13,1 13,99 13,56 14,46 13,52 14,14 14,12 13,04 12,76SiO2 58,06 61,11 62,87 61,37 73,42 65,11 60,44 55,58 64,27MgO 3,95 3,73 4,24 3,99 0,06 3,85 4,11 4,07 3,83Al2O3 3,08 1,19 3,04 1,04 0,35 1,15 2,99 3,39 1,17Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0P2O5 0,89 0,33 0,37 0,32 0,02 0,33 0,35 1,19 0,31K2O 3,9 2,79 2,48 2,69 0,18 2,76 2,58 5,09 2,73CaO 9,17 10,14 8,55 10,38 12,23 10,31 9,02 8,75 10,55TiO2 0,12 0,11 0,1 0,1 0,06 0,11 0,1 0,12 0,11MnO 1,8 0,68 0,9 1,13 0,02 0,88 1,21 1,52 0,71Fe2O3 0,97 1,05 4,39 0,86 0,22 0,63 0,9 2,02 0,58Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0total 95,04 95,13 100,5 96,33 100,08 99,27 95,82 94,77 97,04
623
1 Sample lab 2 SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00058_SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00SMP_11_00069_1_GIRSMP_11_00071_1_GIR_16_201110252 Sample useSample GIR_01 GIR_02 GIR_03 GIR_04 GIR_05 GIR_06 GIR_07 GIR_08 GIR_09 GIR_10 GIR_11 GIR_12 GIR_13 GIR_14 GIR_15 GIR_163 Isotope Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona4 azul oscuroamarillo azul oscuro rojo plaquéincoloro azul oscuroazul oscuroincoloro rojo+grisall verde ambar rojo plaquéazul verde incoloro azul 5 grisalla grisalla plaqué groc plata cuadros grisalla grisalla violeta
6 Oxides (%, m/m) mas lumin?7 Si29(MR) SiO2 54,32 57,57 54,77 45,80 66,37 57,62 62,74 63,08 47,05 62,09 59,24 39,91 61,13 51,63 46,408 Ti49(MR) TiO2 0,40 0,11 0,11 0,14 0,09 0,12 0,11 0,07 0,12 0,11 0,13 0,16 0,09 0,11 0,119 Al27(HR) Al2O3 4,42 3,75 2,97 2,83 2,03 5,90 2,92 1,53 2,74 2,89 3,02 5,17 2,31 5,57 2,68
10 Fe54(MR) Fe2O3 1,45 0,92 0,86 0,42 0,70 1,41 1,41 0,54 0,41 0,94 6,27 0,58 1,32 3,20 0,4211 Mn55(MR) MnO 1,25 1,20 0,70 1,72 0,86 1,17 1,40 0,64 1,40 1,33 1,87 1,72 0,46 0,70 1,3612 Mg24(HR) MgO 3,21 2,87 4,05 4,66 2,26 3,67 2,83 1,74 4,78 2,51 2,50 11,52 3,71 8,56 5,7513 Ca43(MR) CaO 8,40 7,96 24,03 23,03 7,27 7,08 8,47 7,14 19,01 8,19 8,37 22,20 7,10 8,09 17,9614 Na23(HR) Na2O 21,32 19,00 2,68 0,33 16,18 17,06 15,56 19,44 0,34 13,43 13,98 0,31 20,56 18,33 0,4115 K39(HR) K2O 4,35 5,74 5,73 17,16 3,28 3,93 3,40 4,87 21,33 3,21 3,67 15,67 1,85 1,74 21,5116 P31(LR) P2O5 0,41 0,67 3,09 1,89 0,78 0,91 0,69 0,81 1,60 0,75 0,55 1,43 0,37 0,40 2,291718 Elements (ug/g)19 Li7(LR) Li < LD 20,26 53,17 34,27 37,30 12,13 21,81 49,67 20,61 29,88 32,82 14,80 25,92 14,60 20,5220 Be9(LR) Be < LD < LD 0,83 0,97 0,63 < LD 0,28 0,78 < LD 0,11 0,92 0,44 0,11 < LD 0,2921 B11(LR) B 86,65 80,62 154,59 167,76 115,08 122,17 124,28 88,18 124,85 120,57 59,42 86,00 94,81 81,32 122,4622 Sc45(MR) Sc 3,34 2,65 1,61 1,72 1,96 2,61 2,77 1,80 1,89 2,66 2,85 2,01 1,73 2,68 1,6423 V51(MR) V 14,57 17,89 8,61 10,22 12,43 16,83 18,58 9,71 9,92 20,08 30,44 14,62 10,54 17,16 8,0324 Cr52(MR) Cr 79,73 10,91 9,30 10,82 8,97 9,40 10,67 7,85 10,25 8,72 12,42 8,65 9,84 7,95 7,7125 Co59(MR) Co 885,87 64,46 3780,33 7,41 58,12 1050,71 775,36 31,35 6,18 66,48 53,54 21,15 767,06 19,52 392,5126 Ni60(MR) Ni 37,20 11,81 599,83 48,09 16,93 25,34 22,93 15,17 53,32 25,23 135,84 48,46 28,48 37,36 244,3827 Cu63(MR) Cu 952,17 204,90 322,32 546,45 151,61 2461,86 909,30 110,57 500,65 34080,27 825,96 464,65 1477,36 12092,69 551,2828 Zn66(MR) Zn 305,56 192,58 221,49 123,48 180,29 1682,91 404,49 124,32 173,97 212,72 896,56 167,64 3151,45 361,48 164,3629 Ga69(MR) Ga 5,23 4,29 3,64 3,10 2,68 5,12 3,98 2,39 2,96 3,62 3,86 2,86 4,71 3,52 2,6030 Ge74(MR) Ge 2,23 0,70 1,85 0,61 1,47 3,25 2,06 0,37 0,52 1,10 1,02 0,70 4,08 0,82 1,7731 As75(HR) As 15,66 6,74 13583,68 7,47 9,73 27,28 9,65 7,08 7,08 98,54 16,45 8,69 49,50 24,32 31,8532 Rb85(LR) Rb 34,36 62,12 73,99 331,15 39,23 38,87 42,68 59,96 263,99 39,69 40,10 222,11 9,84 10,03 326,2033 Sr88(MR) Sr 502,20 385,83 981,88 987,20 279,36 339,45 439,51 298,09 908,12 444,15 353,06 1294,27 238,55 361,87 536,8534 Yb174(LR) Y 0,97 0,92 0,97 1,20 0,73 0,92 1,07 0,49 0,86 1,07 1,02 0,85 0,54 0,89 0,5735 Zr90(MR) Zr 129,62 74,55 101,40 108,72 59,59 85,52 100,66 32,69 115,06 83,70 100,30 95,98 48,17 50,27 109,8236 Nb93(MR) Nb 6,30 4,89 3,24 3,83 2,95 4,01 4,29 2,15 4,25 4,06 4,85 3,86 2,90 3,44 2,7637 Mo98(LR) Mo 2,03 2,49 87,27 0,43 2,15 2,55 2,57 2,44 0,22 2,36 7,16 0,41 0,96 2,37 4,2638 Ag107(LR) Ag 0,86 0,25 0,99 0,41 20,71 1,45 0,23 0,16 0,51 44,99 0,62 0,44 0,83 13,46 0,4539 Cd111(LR) Cd 0,15 < LD 0,26 0,25 0,25 0,10 0,13 0,33 0,03 0,19 2,75 0,38 0,21 1,16 0,5740 In115(LR) In 13,59 2,44 0,10 0,07 3,57 58,81 15,07 2,19 0,30 3,89 2,78 2,40 84,12 1,23 ‐0,0141 Sn120(LR) Sn 80,06 94,40 5,44 5,77 59,27 455,20 124,75 50,19 91,64 173,56 108,06 20,38 213,96 48,63 9,4242 Sb121(LR) Sb 12,55 2,85 3,85 1,82 3,31 34,56 16,90 2,24 21,61 139,72 4,44 4,27 44,85 28,96 0,5543 Cs133(LR) Cs 0,21 0,72 1,81 3,19 0,61 0,48 0,47 0,50 2,16 0,55 0,78 2,38 0,19 0,19 3,1644 Ba137(LR) Ba 506,11 737,90 2365,80 15995,49 608,39 1180,20 872,87 493,70 7160,36 918,38 780,27 9584,90 257,77 362,53 7780,3245 La139(LR) La 7,78 10,80 15,76 16,75 7,87 16,38 12,01 6,47 17,20 10,71 9,82 11,97 6,17 7,62 16,1746 Ce140(LR) Ce 14,42 19,43 32,15 32,05 16,47 27,21 20,79 12,22 33,96 19,46 17,45 21,88 11,86 13,23 32,7147 Pr141(LR) Pr 1,76 2,24 3,57 3,79 1,82 3,33 2,44 1,40 3,60 2,32 2,31 2,62 1,32 1,68 3,5248 Nd146(LR) Nd 7,61 8,58 12,38 13,34 6,58 13,17 9,91 5,50 12,11 9,01 8,15 10,17 5,54 7,15 12,1149 Sm147(LR) Sm 1,56 1,83 2,16 2,45 1,34 2,48 1,90 1,11 2,22 2,22 2,07 1,85 1,19 1,76 1,7450 Eu151(LR) Eu 0,24 0,22 0,45 0,49 0,18 0,47 0,38 0,21 0,33 0,35 0,40 0,31 0,26 0,31 0,4051 Gd157(LR) Gd 1,42 1,53 1,97 1,93 1,50 2,33 1,94 1,00 1,48 1,67 1,87 1,35 1,21 1,68 1,3052 Tb159(LR) Tb 0,19 0,23 0,30 0,34 0,21 0,30 0,30 0,17 0,23 0,29 0,28 0,23 0,19 0,25 0,2153 Dy162(LR) Dy 1,53 1,39 1,57 1,79 1,14 1,74 1,85 0,91 1,24 1,67 1,59 1,28 0,92 1,59 1,1354 Ho165(LR) Ho 0,31 0,28 0,33 0,36 0,28 0,34 0,34 0,14 0,24 0,36 0,35 0,27 0,20 0,32 0,2455 Er166(LR) Er 0,90 0,85 0,89 0,94 0,81 1,02 1,13 0,62 0,77 1,05 1,04 0,75 0,60 0,97 0,7556 Tm169(LR) Tm 0,15 0,13 0,11 0,12 0,09 0,16 0,17 0,08 0,12 0,16 0,15 0,12 0,07 0,15 0,1157 Y89(MR) Yb 12,53 9,72 8,35 7,81 7,34 9,52 10,78 5,07 8,19 9,91 17,72 7,26 6,86 9,73 7,9458 Lu175(LR) Lu 0,15 0,17 0,13 0,15 0,13 0,14 0,17 0,05 0,12 0,19 0,12 0,13 0,09 0,15 0,1359 Hf178(LR) Hf 2,21 1,87 2,50 3,74 1,63 2,35 2,66 1,03 2,92 2,05 1,75 2,76 0,84 1,54 2,8660 Ta181(LR) Ta 0,41 0,33 0,31 0,39 0,22 0,30 0,34 0,20 0,29 0,33 0,21 0,31 0,18 0,31 0,2261 W182(LR) W 0,38 0,59 1,53 1,05 0,40 0,95 0,59 0,35 0,90 0,53 0,90 0,76 0,12 0,18 0,3962 Tl203(LR) Tl 0,12 0,05 1,10 0,07 0,08 0,10 0,10 0,07 0,05 0,13 0,02 0,11 0,05 0,09 0,0663 Pb208(LR) Pb 840,83 95,41 40,00 103,68 107,72 2108,78 319,61 82,86 1839,15 435,06 208,46 160,49 3023,67 125,17 21,8764 Bi209(LR) Bi 0,15 0,05 161,86 0,08 0,45 0,48 0,14 0,13 0,17 7,95 0,12 0,12 0,76 1,48 0,0465 Th232(LR) Th 3,03 3,07 3,70 4,53 2,60 3,84 3,98 2,08 3,32 4,20 2,68 3,34 2,55 3,10 3,0266 U238(LR) U 1,06 1,35 1,78 1,28 1,06 1,14 1,34 0,76 1,07 1,29 3,11 1,04 0,92 1,95 0,9467 Au197(LR) Au 0,06 0,01 0,02 0,02 0,07 0,04 < LD 0,03 0,00 0,13 0,07 < LD 0,03 0,12 0,02
623
2 Sample user GIR_01 GIR_02 GIR_03 GIR_04 GIR_05 GIR_06 GIR_07 GIR_08 GIR_09 GIR_10 GIR_11 GIR_12 GIR_13 GIR_14 GIR_15 GIR_163 Isotope Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona456 Oxides (%, m/m)7 Si29(MR) SiO2 54,32 57,57 54,77 45,80 66,37 57,62 62,74 63,08 47,05 62,09 59,24 39,91 61,13 51,63 46,408 Ti49(MR) TiO2 0,40 0,11 0,11 0,14 0,09 0,12 0,11 0,07 0,12 0,11 0,13 0,16 0,09 0,11 0,119 Al27(HR) Al2O3 4,42 3,75 2,97 2,83 2,03 5,90 2,92 1,53 2,74 2,89 3,02 5,17 2,31 5,57 2,68
10 Fe54(MR) Fe2O3 1,45 0,92 0,86 0,42 0,70 1,41 1,41 0,54 0,41 0,94 6,27 0,58 1,32 3,20 0,4211 Mn55(MR) MnO2 1,25 1,20 0,70 1,72 0,86 1,17 1,40 0,64 1,40 1,33 1,87 1,72 0,46 0,70 1,3612 Mg24(HR) MgO 3,21 2,87 4,05 4,66 2,26 3,67 2,83 1,74 4,78 2,51 2,50 11,52 3,71 8,56 5,7513 Ca43(MR) CaO 8,40 7,96 24,03 23,03 7,27 7,08 8,47 7,14 19,01 8,19 8,37 22,20 7,10 8,09 17,9614 Na23(HR) Na2O 21,32 19,00 2,68 0,33 16,18 17,06 15,56 19,44 0,34 13,43 13,98 0,31 20,56 18,33 0,4115 K39(HR) K2O 4,35 5,74 5,73 17,16 3,28 3,93 3,40 4,87 21,33 3,21 3,67 15,67 1,85 1,74 21,5116 P31(LR) P2O5 0,41 0,67 3,09 1,89 0,78 0,91 0,69 0,81 1,60 0,75 0,55 1,43 0,37 0,40 2,29171819 Li7(LR) Li2O < LD 0,0044 0,0114 0,0074 0,0080 0,0026 0,0047 0,0107 0,0044 0,0064 0,0071 0,0032 0,0056 0,0031 0,004420 Be9(LR) BeO < LD < LD 0,0002 0,0003 0,0002 < LD 0,0001 0,0002 < LD 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 < LD 0,000121 B11(LR) B2O3 0,0279 0,0260 0,0498 0,0540 0,0371 0,0393 0,0400 0,0284 0,0402 0,0388 0,0191 0,0277 0,0305 0,0262 0,039422 Sc45(MR) Sc2O3 0,0005 0,0004 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,000323 V51(MR) V2O5 0,0026 0,0032 0,0015 0,0018 0,0022 0,0030 0,0033 0,0017 0,0018 0,0036 0,0054 0,0026 0,0019 0,0031 0,001424 Cr52(MR) CrO3 0,0153 0,0021 0,0018 0,0021 0,0017 0,0018 0,0021 0,0015 0,0020 0,0017 0,0024 0,0017 0,0019 0,0015 0,001525 Co59(MR) Co2O3 0,1126 0,0082 0,4807 0,0009 0,0074 0,1336 0,0986 0,0040 0,0008 0,0085 0,0068 0,0027 0,0975 0,0025 0,049926 Ni60(MR) NiO 0,0047 0,0015 0,0763 0,0061 0,0022 0,0032 0,0029 0,0019 0,0068 0,0032 0,0173 0,0062 0,0036 0,0048 0,031127 Cu63(MR) CuO 0,1192 0,0256 0,0403 0,0684 0,0190 0,3082 0,1138 0,0138 0,0627 4,2661 0,1034 0,0582 0,1849 1,5137 0,069028 Zn66(MR) ZnO 0,0380 0,0240 0,0276 0,0154 0,0224 0,2095 0,0503 0,0155 0,0217 0,0265 0,1116 0,0209 0,3922 0,0450 0,020529 Ga69(MR) Ga2O3 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0007 0,0005 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 0,0006 0,0005 0,000330 Ge74(MR) GeO2 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 0,0005 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0006 0,0001 0,000331 As75(HR) As2O5 0,0024 0,0010 2,0836 0,0011 0,0015 0,0042 0,0015 0,0011 0,0011 0,0151 0,0025 0,0013 0,0076 0,0037 0,004932 Rb85(LR) Rb2O 0,0038 0,0068 0,0081 0,0362 0,0043 0,0043 0,0047 0,0066 0,0289 0,0043 0,0044 0,0243 0,0011 0,0011 0,035733 Sr88(MR) SrO 0,0594 0,0456 0,1161 0,1167 0,0330 0,0401 0,0520 0,0353 0,1074 0,0525 0,0418 0,1531 0,0282 0,0428 0,063534 Yb174(LR) Yb2O3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,000135 Zr90(MR) ZrO2 0,0175 0,0101 0,0137 0,0147 0,0080 0,0116 0,0136 0,0044 0,0155 0,0113 0,0135 0,0130 0,0065 0,0068 0,014836 Nb93(MR) Nb2O5 0,0009 0,0007 0,0005 0,0005 0,0004 0,0006 0,0006 0,0003 0,0006 0,0006 0,0007 0,0006 0,0004 0,0005 0,000437 Mo98(LR) MoO3 0,0003 0,0004 0,0131 0,0001 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0000 0,0004 0,0011 0,0001 0,0001 0,0004 0,000638 Ag107(LR) Ag2O 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0022 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0048 0,0001 0,0000 0,0001 0,0014 0,000039 Cd111(LR) CdO 0,0000 < LD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,000140 In115(LR) In2O3 0,0016 0,0003 0,0000 0,0000 0,0004 0,0071 0,0018 0,0003 0,0000 0,0005 0,0003 0,0003 0,0102 0,0001 < LD41 Sn120(LR) SnO2 0,0102 0,0120 0,0007 0,0007 0,0075 0,0578 0,0158 0,0064 0,0116 0,0220 0,0137 0,0026 0,0272 0,0062 0,001242 Sb121(LR) Sb2O5 0,0017 0,0004 0,0005 0,0002 0,0004 0,0046 0,0022 0,0003 0,0029 0,0186 0,0006 0,0006 0,0060 0,0038 0,000143 Cs133(LR) Cs2O 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,000344 Ba137(LR) BaO 0,0565 0,0824 0,2641 1,7859 0,0679 0,1318 0,0975 0,0551 0,7995 0,1025 0,0871 1,0702 0,0288 0,0405 0,868745 La139(LR) La2O3 0,0009 0,0013 0,0018 0,0020 0,0009 0,0019 0,0014 0,0008 0,0020 0,0013 0,0012 0,0014 0,0007 0,0009 0,001946 Ce140(LR) CeO2 0,0018 0,0024 0,0039 0,0039 0,0020 0,0033 0,0026 0,0015 0,0042 0,0024 0,0021 0,0027 0,0015 0,0016 0,004047 Pr141(LR) Pr2O3 0,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,000448 Nd146(LR) Nd2O3 0,0009 0,0010 0,0014 0,0016 0,0008 0,0015 0,0012 0,0006 0,0014 0,0011 0,0010 0,0012 0,0006 0,0008 0,001449 Sm147(LR) Sm2O3 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,000250 Eu151(LR) Eu2O3 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000051 Gd157(LR) Gd2O3 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,000152 Tb159(LR) Tb2O3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000053 Dy162(LR) Dy2O3 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 0,000154 Ho165(LR) Ho2O3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000055 Er166(LR) Er2O3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,000156 Tm169(LR) Tm2O3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000057 Y89(MR) YO3 0,0019 0,0015 0,0013 0,0012 0,0011 0,0015 0,0017 0,0008 0,0013 0,0015 0,0027 0,0011 0,0011 0,0015 0,001258 Lu175(LR) Lu2O3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000059 Hf178(LR) HfO2 0,0003 0,0002 0,0003 0,0004 0,0002 0,0003 0,0003 0,0001 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,000360 Ta181(LR) Ta2O5 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000061 W182(LR) WO3 0,0000 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,000062 Tl203(LR) Tl2O3 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000063 Pb208(LR) PbO2 0,0906 0,0103 0,0043 0,0112 0,0116 0,2272 0,0344 0,0089 0,1981 0,0469 0,0225 0,0173 0,3257 0,0135 0,002464 Bi209(LR) Bi2O5 0,0000 0,0000 0,0193 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,000065 Th232(LR) ThO2 0,0003 0,0003 0,0004 0,0005 0,0003 0,0004 0,0005 0,0002 0,0004 0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 0,0004 0,000366 U238(LR) UO3 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 0,0001 0,0001 0,0002 0,000167 Au197(LR) Au2O3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 < LD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 < LD 0,0000 0,0000 0,00006869 TOTAL Ox 100,08 100,06 102,21 100,13 100,07 100,08 100,08 100,06 100,11 100,09 100,06 100,08 100,07 100,05 100,11
vidrios sodicos
Sample laSMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0002SMP_11_0019GIR_02 SMP_11_0005SMP_11_0019GIR_11 SMP_11_00037_ SMP_11_0019SMP_11_0004SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0003azul+grisalla azul oscuro azul con etchinazul con etchinazul oscuro azul oscuro azul oscuro+grazul oscuro Girona amar limon+gramarillo ambar amarillo miel+gri verde incoloro con a incoloro+grisa incol verdoso+incoloro+grisa incoloro X incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa
Serie Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona FB Tarragona amarillo Tarragona FB Tarragona grisalla Tarragona FB Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona TarragonaOxides (%, m/m) dib=2 dibu +moder 6 y 4 ident espe y color dibu=1 grisalla limon‐verd piu antico ricicl anaranj verdoso 14igual a 17 verdoso mas amarillen verdosoSiO2 59,86 57,37 56,31 64,48 67,31 66,23 66,29 64,16 57,53 70,29 65,60 59,20 67,63 62,88 60,51 70,91 61,30 65,02 73,01 62,24 60,97 58,44 72,14 74,25TiO2 0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,09 0,10 0,13 0,16 0,24 0,07 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,06 0,06 0,08 0,08Al2O3 2,15 2,19 2,42 2,14 1,55 2,07 1,66 1,52 3,74 1,85 1,85 3,02 3,13 2,42 2,75 1,34 1,85 1,81 1,31 1,74 2,02 2,02 1,63 1,13Fe2O3 0,35 0,27 0,77 0,30 0,76 0,34 0,33 0,32 0,91 0,38 0,40 6,27 0,35 0,58 0,36 0,30 0,38 0,30 0,31 0,32 0,27 0,25 0,00 1,14MnO 1,12 1,31 0,95 0,56 0,60 0,55 0,76 0,66 1,20 0,80 0,84 1,86 1,24 0,91 0,42 1,86 1,04 0,53 0,32 0,84 0,71 0,46 0,79 0,82MgO 2,84 3,15 3,21 2,34 2,25 2,70 2,17 2,50 2,87 2,26 2,21 2,50 2,81 3,19 3,88 1,67 2,43 2,29 2,13 2,46 3,06 3,36 2,31 1,68CaO 7,79 8,90 7,90 9,51 6,70 6,54 8,82 10,27 7,96 6,26 9,40 8,36 8,98 7,06 6,31 8,60 9,41 9,32 7,17 8,69 6,61 9,19 6,86 7,54Na2O 21,67 22,95 24,80 16,82 16,71 17,71 16,60 17,39 18,99 14,56 16,09 13,97 12,64 16,44 20,84 11,78 19,82 17,57 13,23 20,21 22,28 23,28 13,27 11,20K2O 2,77 2,49 2,45 2,83 2,74 2,74 2,18 1,92 5,74 2,80 2,43 3,67 2,31 2,28 4,00 2,56 2,73 2,37 1,85 2,63 3,22 2,33 2,30 1,60P2O5 0,71 0,61 0,68 0,55 0,81 0,55 0,49 0,71 0,67 0,54 0,85 0,54 0,44 0,75 0,69 0,63 0,81 0,58 0,47 0,62 0,63 0,49 0,46 0,42
Elements (ug/g)Li 14,96 15,75 10,03 1,21 20,63 14,67 1,40 18,47 20,25 13,75 19,78 32,80 21,20 40,82 11,48 2,33 1,95 1,74 1,68 1,85 12,04 7,48 10,30 8,47Be 4,20 0,00 0,27 0,00 0,00 1,48 0,00 3,19 0,00 2,04 4,84 0,92 0,00 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B 135,83 107,74 135,76 17,50 158,04 102,75 14,96 167,70 80,57 93,76 146,46 59,39 98,75 190,91 117,06 16,39 22,43 17,44 16,54 17,62 85,57 80,28 230,71 110,42Sc 1,86 2,15 2,02 0,19 1,86 1,52 0,17 2,78 2,65 1,60 2,04 2,85 3,05 3,02 2,15 0,17 0,21 0,22 0,16 0,18 0,87 1,08 1,55 1,90V 13,13 10,88 12,82 10,85 11,33 10,62 12,64 12,29 17,88 12,89 11,92 30,42 21,11 33,12 10,38 14,64 12,62 11,53 9,20 12,11 11,32 10,81 9,04 9,27Cr 29,41 24,15 46,06 1,82 39,94 31,18 2,61 45,12 10,90 45,91 52,10 12,42 27,34 95,16 31,73 2,37 2,66 2,05 2,25 2,45 10,27 11,64 0,00 35,29Co 1241,54 1287,56 720,18 725,13 1024,42 1016,01 1111,82 655,71 64,42 34,01 25,07 53,51 69,17 39,57 12,21 70,99 16,03 16,01 68,11 14,51 23,82 15,05 16,98 16,81Ni 41,16 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0,05 0,01 0,10 0,13 0,06 0,09 0,15 0,13 0,23 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,06 0,05Yb 0,45 0,41 0,55 0,04 0,43 0,35 0,04 0,74 0,92 0,47 0,69 1,02 0,92 1,65 0,41 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,24 0,40 0,36 0,34Lu 0,07 0,06 0,08 0,01 0,06 0,05 0,01 0,10 0,17 0,08 0,11 0,12 0,13 0,25 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,05 0,05Hf 0,88 0,83 1,07 0,10 0,95 0,65 0,10 1,32 1,87 0,95 1,41 1,75 1,96 5,02 1,02 0,09 0,11 0,10 0,11 0,10 0,50 0,76 0,76 0,67Ta 0,17 0,16 0,17 0,01 0,19 0,13 0,01 0,20 0,33 0,15 0,25 0,21 0,26 0,69 0,17 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,12 0,13 0,12W 0,22 0,21 0,17 0,02 0,93 0,81 0,02 0,15 0,59 1,20 0,49 0,90 9,88 1,03 1,10 0,06 0,02 0,01 0,04 0,02 0,84 0,09 0,18 0,18Au 0,10 0,10 0,10 0,00 0,13 0,10 0,00 0,05 0,01 0,07 0,09 0,07 0,05 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tl 0,03 0,02 0,01 0,00 0,05 0,06 0,00 0,02 0,05 0,09 0,04 0,02 0,18 0,28 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,02Pb 630,18 532,46 335,59 293,03 414,97 522,43 571,75 200,84 95,35 142,28 64,97 208,33 122,80 662,71 80,53 111,91 73,89 52,29 58,08 40,66 74,47 15,90 16,07 24,88Bi 0,16 0,13 0,07 0,01 0,08 0,08 0,01 0,10 0,05 0,06 0,11 0,12 0,13 3,54 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,04 0,03Th 1,70 1,53 1,56 0,16 1,60 1,51 0,15 2,18 3,07 1,67 2,84 2,68 2,71 5,94 1,73 0,17 0,21 0,21 0,17 0,21 1,06 0,89 1,30 1,39U 0,60 0,52 0,50 0,06 0,55 0,57 0,06 0,59 1,35 0,53 0,71 3,11 1,43 1,76 0,56 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,34 0,28 0,50 0,53
Co 1241,54 1287,56 720,18 725,13 1024,42 1016,01 1111,82Ni 41,16 36,66 25,57 30,05 28,49 24,97 41,13Cu 1345,02 1619,69 732,03 829,10 734,05 747,45 1583,19Zn 573,82 547,78 362,88 421,18 429,24 560,55 641,90Ni_Co 0,033 0,028 0,036 0,041 0,028 0,025 0,037Cu_Co 1,08 1,26 1,02 1,14 0,72 0,74 1,42Zn_Co 0,46 0,43 0,50 0,58 0,42 0,55 0,58
624‐625
vidrios sodicos
SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005Sample labGEOTOPincoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa blanco con grisallaTarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Serie Guillem Letungard
Oxides (%, m/m)66,73 69,38 61,05 64,23 58,30 55,57 56,06 68,29 65,19 53,33 56,51 58,91 55,57 62,18 64,55 71,05 66,74 SiO20,09 0,07 0,10 0,12 0,10 0,09 0,10 0,08 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 TiO21,99 1,78 1,96 2,29 2,78 3,11 2,82 1,74 1,84 2,71 2,83 2,49 3,30 2,67 1,93 1,87 1,62 Al2O30,45 0,33 0,34 0,33 0,27 0,31 0,41 0,25 0,34 0,30 0,32 0,33 0,32 0,25 0,33 0,20 0,42 Fe2O30,91 0,43 1,07 2,03 0,48 1,10 0,59 0,36 0,67 0,82 1,05 1,06 1,18 1,23 1,05 0,31 0,56 MnO2,51 3,05 2,63 2,43 3,35 3,63 3,68 3,86 2,69 3,89 3,70 3,32 3,64 3,08 2,37 2,72 3,38 MgO8,32 6,22 7,73 7,62 7,66 7,41 8,22 6,15 8,01 8,91 8,24 8,27 8,19 6,94 9,03 7,29 10,82 CaO
15,85 15,80 21,54 15,58 22,65 23,17 23,52 16,05 17,21 25,13 22,62 21,30 22,16 19,47 17,54 13,25 10,95 Na2O2,42 2,24 2,84 3,92 3,47 4,43 3,72 2,40 2,84 3,69 3,70 3,19 4,48 3,24 2,15 2,39 4,71 K2O0,57 0,51 0,57 1,08 0,77 0,96 0,72 0,64 0,88 0,91 0,73 0,80 0,86 0,64 0,76 0,59 0,25 P2O5
Elements (ug/g)13,68 15,51 12,05 27,27 14,49 19,19 15,59 14,20 18,08 14,62 13,01 17,87 13,75 17,31 17,78 20,25 45,45 Li0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 1,89 2,69 Be
124,69 144,45 137,72 155,60 139,51 159,86 137,19 101,55 147,63 155,43 110,31 142,09 136,17 96,58 157,31 162,76 61,37 B1,88 1,40 1,98 2,43 2,42 2,42 2,45 1,67 2,44 2,87 2,64 2,52 2,33 2,09 2,13 1,99 1,78 Sc
10,30 6,51 10,53 20,21 14,26 16,10 16,30 10,00 15,85 15,36 15,22 17,71 15,92 15,52 11,74 10,67 15,27 V25,99 30,10 26,68 29,08 21,73 23,25 32,77 20,95 26,93 23,04 23,25 25,45 24,67 19,09 30,82 33,78 40,75 Cr14,82 92,58 19,72 112,58 16,54 16,89 18,48 87,06 18,02 18,44 15,86 17,00 19,17 19,58 15,49 83,67 9,33 Co17,28 13,84 17,74 25,57 16,14 19,94 16,03 13,90 19,21 17,36 21,51 19,60 18,72 21,17 15,55 15,29 4,97 Ni59,58 181,59 48,77 211,66 48,15 69,13 47,26 178,30 75,11 46,18 67,13 94,51 73,74 48,83 54,76 178,27 14,79 Cu
103,37 87,55 106,33 227,92 99,85 123,18 100,33 94,06 111,41 103,98 94,94 99,48 102,48 94,89 105,61 104,48 23,06 Zn2,17 1,76 2,42 2,09 2,33 2,70 2,10 1,77 2,75 2,66 2,37 2,86 2,69 2,71 3,26 3,11 2,10 Ga0,03 0,00 0,64 0,86 0,37 0,00 0,02 0,00 0,38 0,14 0,00 0,36 0,42 0,29 0,78 1,07 1,30 Ge7,60 5,30 10,26 7,58 6,75 8,86 7,96 3,11 5,66 9,87 9,55 10,56 11,16 9,98 8,50 5,38 5,87 As9,23 16,01 8,52 21,45 9,18 10,78 11,28 9,14 13,75 11,23 9,62 10,11 10,02 10,79 11,78 13,75 28,18 Rb
321,44 229,90 357,62 404,37 439,97 422,55 389,07 301,63 382,59 450,68 416,20 509,29 490,12 498,29 402,33 380,26 960,64 Sr5,82 5,89 5,86 6,20 4,54 6,08 4,79 4,80 5,29 6,20 5,67 7,02 5,95 5,45 4,66 6,18 6,74 Y
38,83 44,91 35,42 46,74 35,75 48,15 39,47 33,39 46,79 49,65 47,91 52,78 49,69 37,04 33,66 47,50 57,82 Zr2,20 2,92 2,63 2,98 2,88 3,33 2,92 2,10 2,81 3,26 3,31 2,67 3,62 2,84 2,31 2,74 2,91 Nb0,61 0,56 0,50 1,70 0,56 0,74 0,59 0,43 0,75 0,64 0,72 0,72 0,81 0,80 0,77 0,50 2,00 Mo0,02 0,05 0,01 41,42 0,04 0,06 0,07 0,06 0,11 0,62 0,28 0,10 0,07 0,06 0,05 0,08 0,20 Ag0,09 0,04 0,07 0,15 0,04 0,13 0,10 0,05 0,11 0,08 0,10 0,13 0,14 0,10 0,12 0,09 0,22 Cd0,43 3,21 0,47 4,77 0,43 0,47 0,51 2,63 0,94 0,56 0,40 0,52 0,43 0,41 0,47 3,30 0,76 In
37,10 23,29 20,26 75,10 16,86 53,08 16,89 23,29 68,15 28,90 43,49 70,14 47,69 38,58 46,84 23,43 279,94 Sn0,54 1,85 0,72 5,04 0,67 1,02 0,61 1,82 1,25 0,94 0,74 0,87 0,89 1,49 0,96 2,19 1,47 Sb0,19 0,21 0,19 0,30 0,14 0,16 0,16 0,16 0,20 0,16 0,17 0,15 0,15 0,15 0,24 0,22 0,69 Cs
251,02 249,80 347,65 1227,16 301,77 415,23 310,06 281,86 553,26 427,05 414,51 362,91 353,99 390,83 251,23 187,96 646,13 Ba6,86 6,64 6,76 7,63 5,79 7,60 6,37 4,70 6,46 7,48 7,59 6,21 6,92 6,58 8,04 6,52 22,98 La
12,43 11,90 13,10 13,33 11,45 16,34 12,25 10,03 13,36 15,06 13,97 12,83 14,34 12,46 14,75 11,16 29,07 Ce1,43 1,35 1,54 1,60 1,38 1,87 1,55 1,21 1,61 1,78 1,65 1,57 1,75 1,45 1,70 1,35 2,96 Pr5,70 5,50 5,08 7,00 6,44 7,55 7,06 4,36 6,89 7,40 6,69 6,73 6,93 6,14 6,25 5,64 10,35 Nd1,23 1,14 1,06 1,49 1,52 1,70 1,60 0,95 1,49 1,57 1,52 1,57 1,59 1,40 1,35 1,45 1,73 Sm0,22 0,20 0,19 0,24 0,26 0,31 0,28 0,20 0,24 0,28 0,28 0,26 0,28 0,27 0,24 0,27 0,33 Eu0,91 0,95 0,78 1,13 1,02 1,30 1,15 0,85 1,05 1,24 1,20 1,26 1,19 1,27 1,01 1,24 1,33 Gd0,16 0,15 0,14 0,18 0,14 0,19 0,18 0,12 0,16 0,18 0,16 0,18 0,20 0,19 0,15 0,20 0,21 Tb0,97 0,98 0,82 1,24 0,98 1,20 1,15 0,71 0,89 1,11 1,02 1,07 1,21 0,90 0,93 1,09 1,13 Dy0,19 0,21 0,18 0,25 0,18 0,24 0,22 0,18 0,20 0,23 0,21 0,20 0,22 0,16 0,20 0,19 0,22 Ho0,55 0,66 0,48 0,72 0,47 0,62 0,61 0,54 0,60 0,65 0,62 0,53 0,60 0,41 0,54 0,58 0,63 Er0,08 0,09 0,07 0,10 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,05 0,08 0,08 0,09 Tm0,54 0,66 0,50 0,61 0,44 0,60 0,51 0,45 0,55 0,55 0,58 0,51 0,55 0,35 0,59 0,62 0,57 Yb0,08 0,10 0,07 0,09 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 0,09 0,09 0,08 Lu1,05 1,20 0,89 1,26 1,04 1,40 1,36 1,02 1,16 1,35 1,35 1,14 1,39 0,93 1,21 1,44 1,51 Hf0,16 0,20 0,13 0,22 0,16 0,23 0,21 0,17 0,17 0,22 0,21 0,18 0,22 0,17 0,20 0,24 0,21 Ta0,21 0,45 0,17 1,80 0,13 0,26 1,60 0,32 1,28 0,19 0,22 0,27 0,25 0,19 0,25 0,44 0,63 W0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,03 Au0,02 0,03 0,02 0,14 0,01 0,01 0,01 0,03 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,16 Tl
31,41 57,79 22,31 137,72 14,33 30,80 15,30 41,15 56,82 18,66 42,00 237,38 25,51 17,04 25,49 67,41 1222,13 Pb0,04 0,13 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,10 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,15 0,49 Bi1,79 2,04 1,46 2,25 1,84 1,99 2,18 1,48 2,12 2,25 2,04 2,02 1,78 1,89 2,18 3,02 3,23 Th0,61 0,70 0,61 0,75 0,63 0,67 0,68 0,47 0,66 0,78 0,59 0,62 0,56 0,61 0,58 0,82 0,91 U
CoNiCuZnNi_CoCu_CoZn_Co
624‐625
muestras potàsicas
Serie Tarragona FB Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona TarragonaOxides (%, m/m)SiO2 42,77 48,59 57,01 50,32 50,66 51,56 56,35TiO2 0,14 0,17 0,22 0,14 0,16 0,14 0,08Al2O3 3,60 1,80 6,12 2,32 3,18 2,47 2,36Fe2O3 0,35 0,48 0,33 0,31 0,30 0,35 0,32MnO 2,53 1,61 1,04 1,55 1,54 1,71 0,89MgO 4,46 3,59 3,30 3,73 3,74 3,72 4,69CaO 20,53 24,21 21,27 24,32 21,87 19,14 17,51Na2O 0,34 0,31 0,23 0,19 0,17 0,22 2,20K2O 21,50 15,65 8,03 13,39 15,03 17,13 11,82P2O5 2,40 2,40 1,52 1,33 1,20 2,25 3,28
Elements (ug/g)Li 12,92 13,05 11,10 1,27 1,32 1,18 6,23Be 2,99 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B 125,70 145,71 108,91 21,19 23,06 25,45 84,02Sc 2,10 1,75 1,86 0,16 0,17 0,15 0,64V 15,68 19,91 20,66 12,20 12,62 15,05 10,48Cr 30,44 48,53 16,58 2,06 2,34 2,70 14,21Co 15,25 11,76 6,41 6,29 5,55 13,09 40,31Ni 38,23 38,84 37,77 54,96 59,70 38,54 56,85Cu 896,33 487,36 81,06 436,26 381,19 568,91 154,32Zn 163,10 167,17 121,32 154,67 177,15 143,36 193,57Ga 6,51 22,54 1,69 3,19 4,89 1,59 2,63Ge 1,16 0,68 0,09 0,01 0,05 0,01 0,17As 8,49 8,43 4,65 0,40 0,68 0,65 2,66Rb 239,94 208,83 85,08 29,51 28,52 34,35 133,32Sr 1105,74 1327,96 697,35 1038,81 1510,13 1474,01 646,68Y 6,12 6,65 9,31 0,59 0,79 0,77 3,79Zr 78,75 77,40 126,30 8,06 9,27 9,66 38,65Nb 4,07 3,47 4,59 0,36 0,35 0,47 1,71Mo 1,65 1,42 0,35 0,03 0,03 0,23 2,14Ag 0,43 0,87 0,26 0,03 0,05 0,05 0,06Cd 0,49 0,23 0,14 0,02 0,03 0,02 0,12In 0,40 0,45 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01Sn 22,90 22,95 7,95 5,18 4,52 17,58 7,07Sb 2,05 5,61 0,85 1,13 0,80 1,36 0,58Cs 3,11 3,29 3,70 0,32 0,29 0,38 9,70Ba 9006,76 7163,14 6652,56 19405,37 16863,86 8993,97 2830,06La 13,60 18,93 14,32 1,62 1,38 1,77 9,33Ce 29,87 32,89 31,42 2,88 2,59 3,06 14,72Pr 2,98 3,51 3,33 0,35 0,31 0,35 1,85Nd 10,50 11,66 12,28 1,29 1,15 1,32 6,59Sm 1,86 1,99 2,08 0,25 0,22 0,23 1,06Eu 0,36 0,36 0,37 0,05 0,04 0,04 0,19Gd 1,28 1,37 1,70 0,17 0,17 0,18 0,83Tb 0,18 0,22 0,27 0,02 0,02 0,02 0,13Dy 1,01 1,26 1,76 0,13 0,11 0,13 0,70Ho 0,20 0,23 0,39 0,02 0,02 0,02 0,15Er 0,62 0,78 1,18 0,07 0,07 0,07 0,43Tm 0,09 0,10 0,17 0,01 0,01 0,01 0,06Yb 0,58 0,78 1,08 0,08 0,07 0,08 0,36Lu 0,09 0,11 0,15 0,01 0,01 0,01 0,05Hf 1,67 2,10 3,61 0,26 0,25 0,29 0,92Ta 0,21 0,26 0,43 0,03 0,03 0,03 0,12W 0,61 0,67 1,54 0,08 0,09 0,09 0,31Au 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tl 0,05 0,04 0,10 0,01 0,01 0,00 0,09Pb 67,03 110,93 29,59 14,94 17,43 72,67 29,88Bi 0,05 0,14 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01Th 2,32 3,40 3,81 0,38 0,38 0,34 1,23U 0,84 0,87 0,99 0,09 0,10 0,11 0,35
626‐627
vidrios sodicos
Sample laSMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0002SMP_11_0019GIR_02 SMP_11_0005SMP_11_0019GIR_11 SMP_11_00037_ SMP_11_0019SMP_11_0004SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0003Sample TA_01 TA_05 TA_03 TA_02‐R TA_04 TA_06 TA_09 TA_46 TA_40 TA_45 Girona TA_25 TA_44 TA_32 TA_13 TA_14 TA_15 TA_16 TA_17 TA_20 TA_21 TA_22 TA_23
azul+grisalla azul oscuro azul con etchinazul con etchinazul oscuro azul oscuro azul oscuro+grazul oscuro Girona amar limon+gramarillo ambar amarillo miel+gri verde incoloro con a incoloro+grisa incol verdoso+incoloro+grisa incoloro X incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisaSerie Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona FB Tarragona amarillo Tarragona FB Tarragona grisalla Tarragona FB Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona TarragonaOxides (%, m/m) dib=2 dibu +moder 6 y 4 ident espe y color dibu=1 grisalla limon‐verd piu antico ricicl anaranj verdoso 14igual a 17 verdoso mas amarillen verdosoSiO2 59,86 57,37 56,31 64,48 67,31 66,23 66,29 64,16 57,53 70,29 65,60 59,20 67,63 62,88 60,51 70,91 61,30 65,02 73,01 62,24 60,97 58,44 72,14 74,25TiO2 0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,09 0,10 0,13 0,16 0,24 0,07 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,06 0,06 0,08 0,08Al2O3 2,15 2,19 2,42 2,14 1,55 2,07 1,66 1,52 3,74 1,85 1,85 3,02 3,13 2,42 2,75 1,34 1,85 1,81 1,31 1,74 2,02 2,02 1,63 1,13Fe2O3 0,35 0,27 0,77 0,30 0,76 0,34 0,33 0,32 0,91 0,38 0,40 6,27 0,35 0,58 0,36 0,30 0,38 0,30 0,31 0,32 0,27 0,25 0,00 1,14MnO 1,12 1,31 0,95 0,56 0,60 0,55 0,76 0,66 1,20 0,80 0,84 1,86 1,24 0,91 0,42 1,86 1,04 0,53 0,32 0,84 0,71 0,46 0,79 0,82MgO 2,84 3,15 3,21 2,34 2,25 2,70 2,17 2,50 2,87 2,26 2,21 2,50 2,81 3,19 3,88 1,67 2,43 2,29 2,13 2,46 3,06 3,36 2,31 1,68CaO 7,79 8,90 7,90 9,51 6,70 6,54 8,82 10,27 7,96 6,26 9,40 8,36 8,98 7,06 6,31 8,60 9,41 9,32 7,17 8,69 6,61 9,19 6,86 7,54Na2O 21,67 22,95 24,80 16,82 16,71 17,71 16,60 17,39 18,99 14,56 16,09 13,97 12,64 16,44 20,84 11,78 19,82 17,57 13,23 20,21 22,28 23,28 13,27 11,20K2O 2,77 2,49 2,45 2,83 2,74 2,74 2,18 1,92 5,74 2,80 2,43 3,67 2,31 2,28 4,00 2,56 2,73 2,37 1,85 2,63 3,22 2,33 2,30 1,60P2O5 0,71 0,61 0,68 0,55 0,81 0,55 0,49 0,71 0,67 0,54 0,85 0,54 0,44 0,75 0,69 0,63 0,81 0,58 0,47 0,62 0,63 0,49 0,46 0,42
Elements (ug/g)Li 14,96 15,75 10,03 1,21 20,63 14,67 1,40 18,47 20,25 13,75 19,78 32,80 21,20 40,82 11,48 2,33 1,95 1,74 1,68 1,85 12,04 7,48 10,30 8,47Be 4,20 0,00 0,27 0,00 0,00 1,48 0,00 3,19 0,00 2,04 4,84 0,92 0,00 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B 135,83 107,74 135,76 17,50 158,04 102,75 14,96 167,70 80,57 93,76 146,46 59,39 98,75 190,91 117,06 16,39 22,43 17,44 16,54 17,62 85,57 80,28 230,71 110,42Sc 1,86 2,15 2,02 0,19 1,86 1,52 0,17 2,78 2,65 1,60 2,04 2,85 3,05 3,02 2,15 0,17 0,21 0,22 0,16 0,18 0,87 1,08 1,55 1,90V 13,13 10,88 12,82 10,85 11,33 10,62 12,64 12,29 17,88 12,89 11,92 30,42 21,11 33,12 10,38 14,64 12,62 11,53 9,20 12,11 11,32 10,81 9,04 9,27Cr 29,41 24,15 46,06 1,82 39,94 31,18 2,61 45,12 10,90 45,91 52,10 12,42 27,34 95,16 31,73 2,37 2,66 2,05 2,25 2,45 10,27 11,64 0,00 35,29Co 1241,54 1287,56 720,18 725,13 1024,42 1016,01 1111,82 655,71 64,42 34,01 25,07 53,51 69,17 39,57 12,21 70,99 16,03 16,01 68,11 14,51 23,82 15,05 16,98 16,81Ni 41,16 36,66 25,57 30,05 28,49 24,97 41,13 26,94 11,81 12,98 14,16 135,75 20,95 16,59 16,36 22,49 17,96 14,67 14,47 17,28 18,40 14,93 13,20 15,06Cu 1345,02 1619,69 732,03 829,10 734,05 747,45 1583,19 835,37 204,78 93,64 89,49 825,44 185,35 22555,83 52,24 208,19 65,17 38,51 143,42 59,59 99,21 41,39 42,46 61,36Zn 573,82 547,78 362,88 421,18 429,24 560,55 641,90 348,62 192,46 130,64 110,52 896,00 122,74 373,66 85,58 157,47 120,22 101,97 103,20 124,63 85,92 67,08 73,50 81,95Ga 2,77 2,46 2,38 0,24 2,92 2,38 0,33 3,40 4,29 2,42 3,02 3,86 2,96 3,19 1,78 0,12 0,25 0,25 0,20 0,26 1,18 1,64 1,68 1,80Ge 3,30 2,32 2,39 0,19 3,03 2,07 0,24 1,87 0,70 0,79 0,78 1,02 0,00 1,12 0,00 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,78 0,38 0,38 0,00As 18,66 18,16 11,37 1,33 10,67 6,47 1,83 15,58 6,74 5,28 10,13 16,44 10,33 38,78 4,21 0,79 0,73 0,65 0,37 0,79 2,35 3,48 6,09 6,10Rb 10,68 10,40 9,62 1,04 13,99 12,33 1,11 8,98 62,08 13,27 15,17 40,08 14,93 22,04 10,66 1,73 1,53 1,36 1,57 1,45 8,97 4,79 7,80 7,90Sr 360,29 358,39 361,72 404,31 319,47 259,13 483,74 438,61 385,59 347,99 452,91 352,84 398,05 441,45 304,35 390,92 443,26 433,92 345,26 523,95 383,57 358,32 248,84 275,40Y 3,94 3,60 3,94 0,46 3,12 2,65 0,48 6,05 9,72 4,89 5,81 17,71 11,04 7,59 4,10 0,49 0,54 0,50 0,48 0,48 3,14 2,83 4,25 4,13Zr 34,00 31,54 34,29 3,91 28,54 23,75 3,83 43,55 74,51 34,23 36,42 100,24 72,57 80,06 30,96 3,76 4,61 4,04 3,84 3,37 21,00 21,27 32,34 29,40Nb 2,64 2,95 2,83 0,25 2,22 2,07 0,26 2,77 4,89 2,49 2,43 4,85 3,31 3,57 2,25 0,26 0,24 0,32 0,19 0,22 1,31 1,56 1,90 2,12Mo 1,08 1,17 1,01 0,08 1,16 0,99 0,09 0,84 2,49 0,81 0,84 7,15 2,48 2,62 0,58 0,15 0,10 0,08 0,06 0,09 0,53 0,27 0,53 0,56Ag 0,61 0,66 5,75 0,03 0,23 0,17 0,06 0,20 0,25 0,10 0,71 0,62 0,58 15,54 0,16 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,08 0,05 0,02 0,02Cd 0,23 0,16 0,22 0,01 0,26 0,15 0,01 0,14 0,00 0,13 0,13 2,74 0,13 0,56 0,08 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,09 0,04 0,06 0,05In 53,78 45,64 25,08 2,67 46,10 43,82 4,36 23,44 2,44 1,42 1,38 2,77 1,53 4,59 0,46 0,28 0,05 0,05 0,31 0,05 0,60 0,25 0,47 0,25Sn 282,30 239,02 112,94 98,38 182,62 181,06 167,04 87,51 94,34 30,26 60,98 107,99 28,60 110,11 19,77 32,08 48,11 13,65 23,42 54,23 23,82 12,01 13,77 22,03Sb 38,89 31,31 14,98 15,09 27,06 17,61 23,94 13,92 2,85 1,63 1,74 4,44 1,97 25,08 1,02 2,94 0,88 0,62 1,82 0,81 1,13 0,55 0,47 0,31Cs 0,23 0,21 0,18 0,02 0,29 0,25 0,02 0,21 0,72 0,23 0,31 0,78 0,59 0,57 0,12 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,17 0,11 0,14 0,11Ba 377,43 301,98 246,09 268,68 303,59 286,75 260,36 279,82 737,45 332,98 285,89 779,78 1201,39 748,81 307,96 1239,72 287,42 210,43 222,30 235,12 299,18 171,05 253,52 179,69La 5,77 5,14 5,17 0,68 5,17 4,38 0,57 8,88 10,79 5,71 9,03 9,81 11,93 14,46 4,97 0,72 0,82 0,72 0,60 0,75 3,33 3,36 5,11 4,44Ce 13,79 11,76 11,86 1,11 11,00 10,77 1,05 14,70 19,41 9,15 14,30 17,44 20,02 25,50 10,58 1,24 1,45 1,28 1,07 1,39 7,48 6,66 9,80 7,92Pr 1,52 1,52 1,52 0,13 1,33 1,23 0,13 1,73 2,23 1,07 1,86 2,31 2,27 3,55 1,22 0,14 0,18 0,16 0,13 0,17 0,82 0,75 1,17 0,86Nd 5,76 6,18 5,76 0,50 5,58 4,37 0,51 6,32 8,58 4,25 7,18 8,15 9,34 14,86 4,86 0,51 0,71 0,64 0,51 0,62 3,00 2,87 4,81 3,41Sm 1,11 1,11 1,28 0,11 1,20 0,86 0,10 1,22 1,83 0,85 1,51 2,07 1,84 3,30 1,13 0,10 0,13 0,13 0,12 0,12 0,52 0,57 0,93 0,67Eu 0,24 0,24 0,30 0,02 0,23 0,19 0,02 0,25 0,22 0,14 0,31 0,40 0,39 0,61 0,21 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,10 0,13 0,17 0,12Gd 0,88 0,81 1,03 0,08 0,91 0,63 0,07 1,14 1,53 0,66 1,45 1,87 1,80 2,69 0,91 0,09 0,11 0,11 0,10 0,10 0,45 0,53 0,72 0,54Tb 0,11 0,11 0,13 0,01 0,12 0,08 0,01 0,17 0,23 0,10 0,20 0,28 0,27 0,40 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,10 0,12 0,08Dy 0,86 0,65 0,87 0,06 0,70 0,50 0,06 1,01 1,39 0,64 1,07 1,59 1,56 2,39 0,84 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,43 0,69 0,67 0,51Ho 0,17 0,14 0,16 0,01 0,15 0,11 0,01 0,20 0,28 0,13 0,23 0,35 0,32 0,44 0,18 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,10 0,17 0,14 0,11Er 0,42 0,42 0,52 0,04 0,39 0,32 0,04 0,64 0,85 0,43 0,64 1,04 0,95 1,46 0,46 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,29 0,49 0,40 0,32Tm 0,07 0,06 0,08 0,01 0,06 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200,84 95,35 142,28 64,97 208,33 122,80 662,71 80,53 111,91 73,89 52,29 58,08 40,66 74,47 15,90 16,07 24,88Bi 0,16 0,13 0,07 0,01 0,08 0,08 0,01 0,10 0,05 0,06 0,11 0,12 0,13 3,54 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,04 0,03Th 1,70 1,53 1,56 0,16 1,60 1,51 0,15 2,18 3,07 1,67 2,84 2,68 2,71 5,94 1,73 0,17 0,21 0,21 0,17 0,21 1,06 0,89 1,30 1,39U 0,60 0,52 0,50 0,06 0,55 0,57 0,06 0,59 1,35 0,53 0,71 3,11 1,43 1,76 0,56 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,34 0,28 0,50 0,53
Co 1241,54 1287,56 720,18 725,13 1024,42 1016,01 1111,82Ni 41,16 36,66 25,57 30,05 28,49 24,97 41,13Cu 1345,02 1619,69 732,03 829,10 734,05 747,45 1583,19Zn 573,82 547,78 362,88 421,18 429,24 560,55 641,90Ni_Co 0,033 0,028 0,036 0,041 0,028 0,025 0,037Cu_Co 1,08 1,26 1,02 1,14 0,72 0,74 1,42Zn_Co 0,46 0,43 0,50 0,58 0,42 0,55 0,58
624‐625
vidrios sodicos
SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0003SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0004SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005Sample labGEOTOPTA_24 TA_26 TA_27 TA_28 TA_29 TA_30 TA_31 TA_33 TA_34 TA_35 TA_36 TA_37 TA_38 TA_39 TA_41 TA_42 TA_43 Sampleincoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa incoloro+grisa blanco con grisallaTarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Serie Guillem Letungard
Oxides (%, m/m)66,73 69,38 61,05 64,23 58,30 55,57 56,06 68,29 65,19 53,33 56,51 58,91 55,57 62,18 64,55 71,05 66,74 SiO20,09 0,07 0,10 0,12 0,10 0,09 0,10 0,08 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 TiO21,99 1,78 1,96 2,29 2,78 3,11 2,82 1,74 1,84 2,71 2,83 2,49 3,30 2,67 1,93 1,87 1,62 Al2O30,45 0,33 0,34 0,33 0,27 0,31 0,41 0,25 0,34 0,30 0,32 0,33 0,32 0,25 0,33 0,20 0,42 Fe2O30,91 0,43 1,07 2,03 0,48 1,10 0,59 0,36 0,67 0,82 1,05 1,06 1,18 1,23 1,05 0,31 0,56 MnO2,51 3,05 2,63 2,43 3,35 3,63 3,68 3,86 2,69 3,89 3,70 3,32 3,64 3,08 2,37 2,72 3,38 MgO8,32 6,22 7,73 7,62 7,66 7,41 8,22 6,15 8,01 8,91 8,24 8,27 8,19 6,94 9,03 7,29 10,82 CaO
15,85 15,80 21,54 15,58 22,65 23,17 23,52 16,05 17,21 25,13 22,62 21,30 22,16 19,47 17,54 13,25 10,95 Na2O2,42 2,24 2,84 3,92 3,47 4,43 3,72 2,40 2,84 3,69 3,70 3,19 4,48 3,24 2,15 2,39 4,71 K2O0,57 0,51 0,57 1,08 0,77 0,96 0,72 0,64 0,88 0,91 0,73 0,80 0,86 0,64 0,76 0,59 0,25 P2O5
Elements (ug/g)13,68 15,51 12,05 27,27 14,49 19,19 15,59 14,20 18,08 14,62 13,01 17,87 13,75 17,31 17,78 20,25 45,45 Li0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 1,89 2,69 Be
124,69 144,45 137,72 155,60 139,51 159,86 137,19 101,55 147,63 155,43 110,31 142,09 136,17 96,58 157,31 162,76 61,37 B1,88 1,40 1,98 2,43 2,42 2,42 2,45 1,67 2,44 2,87 2,64 2,52 2,33 2,09 2,13 1,99 1,78 Sc
10,30 6,51 10,53 20,21 14,26 16,10 16,30 10,00 15,85 15,36 15,22 17,71 15,92 15,52 11,74 10,67 15,27 V25,99 30,10 26,68 29,08 21,73 23,25 32,77 20,95 26,93 23,04 23,25 25,45 24,67 19,09 30,82 33,78 40,75 Cr14,82 92,58 19,72 112,58 16,54 16,89 18,48 87,06 18,02 18,44 15,86 17,00 19,17 19,58 15,49 83,67 9,33 Co17,28 13,84 17,74 25,57 16,14 19,94 16,03 13,90 19,21 17,36 21,51 19,60 18,72 21,17 15,55 15,29 4,97 Ni59,58 181,59 48,77 211,66 48,15 69,13 47,26 178,30 75,11 46,18 67,13 94,51 73,74 48,83 54,76 178,27 14,79 Cu
103,37 87,55 106,33 227,92 99,85 123,18 100,33 94,06 111,41 103,98 94,94 99,48 102,48 94,89 105,61 104,48 23,06 Zn2,17 1,76 2,42 2,09 2,33 2,70 2,10 1,77 2,75 2,66 2,37 2,86 2,69 2,71 3,26 3,11 2,10 Ga0,03 0,00 0,64 0,86 0,37 0,00 0,02 0,00 0,38 0,14 0,00 0,36 0,42 0,29 0,78 1,07 1,30 Ge7,60 5,30 10,26 7,58 6,75 8,86 7,96 3,11 5,66 9,87 9,55 10,56 11,16 9,98 8,50 5,38 5,87 As9,23 16,01 8,52 21,45 9,18 10,78 11,28 9,14 13,75 11,23 9,62 10,11 10,02 10,79 11,78 13,75 28,18 Rb
321,44 229,90 357,62 404,37 439,97 422,55 389,07 301,63 382,59 450,68 416,20 509,29 490,12 498,29 402,33 380,26 960,64 Sr5,82 5,89 5,86 6,20 4,54 6,08 4,79 4,80 5,29 6,20 5,67 7,02 5,95 5,45 4,66 6,18 6,74 Y
38,83 44,91 35,42 46,74 35,75 48,15 39,47 33,39 46,79 49,65 47,91 52,78 49,69 37,04 33,66 47,50 57,82 Zr2,20 2,92 2,63 2,98 2,88 3,33 2,92 2,10 2,81 3,26 3,31 2,67 3,62 2,84 2,31 2,74 2,91 Nb0,61 0,56 0,50 1,70 0,56 0,74 0,59 0,43 0,75 0,64 0,72 0,72 0,81 0,80 0,77 0,50 2,00 Mo0,02 0,05 0,01 41,42 0,04 0,06 0,07 0,06 0,11 0,62 0,28 0,10 0,07 0,06 0,05 0,08 0,20 Ag0,09 0,04 0,07 0,15 0,04 0,13 0,10 0,05 0,11 0,08 0,10 0,13 0,14 0,10 0,12 0,09 0,22 Cd0,43 3,21 0,47 4,77 0,43 0,47 0,51 2,63 0,94 0,56 0,40 0,52 0,43 0,41 0,47 3,30 0,76 In
37,10 23,29 20,26 75,10 16,86 53,08 16,89 23,29 68,15 28,90 43,49 70,14 47,69 38,58 46,84 23,43 279,94 Sn0,54 1,85 0,72 5,04 0,67 1,02 0,61 1,82 1,25 0,94 0,74 0,87 0,89 1,49 0,96 2,19 1,47 Sb0,19 0,21 0,19 0,30 0,14 0,16 0,16 0,16 0,20 0,16 0,17 0,15 0,15 0,15 0,24 0,22 0,69 Cs
251,02 249,80 347,65 1227,16 301,77 415,23 310,06 281,86 553,26 427,05 414,51 362,91 353,99 390,83 251,23 187,96 646,13 Ba6,86 6,64 6,76 7,63 5,79 7,60 6,37 4,70 6,46 7,48 7,59 6,21 6,92 6,58 8,04 6,52 22,98 La
12,43 11,90 13,10 13,33 11,45 16,34 12,25 10,03 13,36 15,06 13,97 12,83 14,34 12,46 14,75 11,16 29,07 Ce1,43 1,35 1,54 1,60 1,38 1,87 1,55 1,21 1,61 1,78 1,65 1,57 1,75 1,45 1,70 1,35 2,96 Pr5,70 5,50 5,08 7,00 6,44 7,55 7,06 4,36 6,89 7,40 6,69 6,73 6,93 6,14 6,25 5,64 10,35 Nd1,23 1,14 1,06 1,49 1,52 1,70 1,60 0,95 1,49 1,57 1,52 1,57 1,59 1,40 1,35 1,45 1,73 Sm0,22 0,20 0,19 0,24 0,26 0,31 0,28 0,20 0,24 0,28 0,28 0,26 0,28 0,27 0,24 0,27 0,33 Eu0,91 0,95 0,78 1,13 1,02 1,30 1,15 0,85 1,05 1,24 1,20 1,26 1,19 1,27 1,01 1,24 1,33 Gd0,16 0,15 0,14 0,18 0,14 0,19 0,18 0,12 0,16 0,18 0,16 0,18 0,20 0,19 0,15 0,20 0,21 Tb0,97 0,98 0,82 1,24 0,98 1,20 1,15 0,71 0,89 1,11 1,02 1,07 1,21 0,90 0,93 1,09 1,13 Dy0,19 0,21 0,18 0,25 0,18 0,24 0,22 0,18 0,20 0,23 0,21 0,20 0,22 0,16 0,20 0,19 0,22 Ho0,55 0,66 0,48 0,72 0,47 0,62 0,61 0,54 0,60 0,65 0,62 0,53 0,60 0,41 0,54 0,58 0,63 Er0,08 0,09 0,07 0,10 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,05 0,08 0,08 0,09 Tm0,54 0,66 0,50 0,61 0,44 0,60 0,51 0,45 0,55 0,55 0,58 0,51 0,55 0,35 0,59 0,62 0,57 Yb0,08 0,10 0,07 0,09 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 0,09 0,09 0,08 Lu1,05 1,20 0,89 1,26 1,04 1,40 1,36 1,02 1,16 1,35 1,35 1,14 1,39 0,93 1,21 1,44 1,51 Hf0,16 0,20 0,13 0,22 0,16 0,23 0,21 0,17 0,17 0,22 0,21 0,18 0,22 0,17 0,20 0,24 0,21 Ta0,21 0,45 0,17 1,80 0,13 0,26 1,60 0,32 1,28 0,19 0,22 0,27 0,25 0,19 0,25 0,44 0,63 W0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,03 Au0,02 0,03 0,02 0,14 0,01 0,01 0,01 0,03 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,16 Tl
31,41 57,79 22,31 137,72 14,33 30,80 15,30 41,15 56,82 18,66 42,00 237,38 25,51 17,04 25,49 67,41 1222,13 Pb0,04 0,13 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,10 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,15 0,49 Bi1,79 2,04 1,46 2,25 1,84 1,99 2,18 1,48 2,12 2,25 2,04 2,02 1,78 1,89 2,18 3,02 3,23 Th0,61 0,70 0,61 0,75 0,63 0,67 0,68 0,47 0,66 0,78 0,59 0,62 0,56 0,61 0,58 0,82 0,91 U
CoNiCuZnNi_CoCu_CoZn_Co
624‐625
muestras potàsicas
Sample laSMP_11_0001SMP_11_0019SMP_11_0003SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_00031_1_TAR_19_20120210Sample TA_07 TA_47 TA_18 TA_11 TA_08 TA_10 TA_19
roj_plaq light rojo plaqué incoloro rojo plaqué rojo plaqué+g rojo plaqué inc+gri+grocAgSerie Tarragona FB Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona TarragonaOxides (%, m/m)SiO2 42,77 48,59 57,01 50,32 50,66 51,56 56,35TiO2 0,14 0,17 0,22 0,14 0,16 0,14 0,08Al2O3 3,60 1,80 6,12 2,32 3,18 2,47 2,36Fe2O3 0,35 0,48 0,33 0,31 0,30 0,35 0,32MnO 2,53 1,61 1,04 1,55 1,54 1,71 0,89MgO 4,46 3,59 3,30 3,73 3,74 3,72 4,69CaO 20,53 24,21 21,27 24,32 21,87 19,14 17,51Na2O 0,34 0,31 0,23 0,19 0,17 0,22 2,20K2O 21,50 15,65 8,03 13,39 15,03 17,13 11,82P2O5 2,40 2,40 1,52 1,33 1,20 2,25 3,28
Elements (ug/g)Li 12,92 13,05 11,10 1,27 1,32 1,18 6,23Be 2,99 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B 125,70 145,71 108,91 21,19 23,06 25,45 84,02Sc 2,10 1,75 1,86 0,16 0,17 0,15 0,64V 15,68 19,91 20,66 12,20 12,62 15,05 10,48Cr 30,44 48,53 16,58 2,06 2,34 2,70 14,21Co 15,25 11,76 6,41 6,29 5,55 13,09 40,31Ni 38,23 38,84 37,77 54,96 59,70 38,54 56,85Cu 896,33 487,36 81,06 436,26 381,19 568,91 154,32Zn 163,10 167,17 121,32 154,67 177,15 143,36 193,57Ga 6,51 22,54 1,69 3,19 4,89 1,59 2,63Ge 1,16 0,68 0,09 0,01 0,05 0,01 0,17As 8,49 8,43 4,65 0,40 0,68 0,65 2,66Rb 239,94 208,83 85,08 29,51 28,52 34,35 133,32Sr 1105,74 1327,96 697,35 1038,81 1510,13 1474,01 646,68Y 6,12 6,65 9,31 0,59 0,79 0,77 3,79Zr 78,75 77,40 126,30 8,06 9,27 9,66 38,65Nb 4,07 3,47 4,59 0,36 0,35 0,47 1,71Mo 1,65 1,42 0,35 0,03 0,03 0,23 2,14Ag 0,43 0,87 0,26 0,03 0,05 0,05 0,06Cd 0,49 0,23 0,14 0,02 0,03 0,02 0,12In 0,40 0,45 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01Sn 22,90 22,95 7,95 5,18 4,52 17,58 7,07Sb 2,05 5,61 0,85 1,13 0,80 1,36 0,58Cs 3,11 3,29 3,70 0,32 0,29 0,38 9,70Ba 9006,76 7163,14 6652,56 19405,37 16863,86 8993,97 2830,06La 13,60 18,93 14,32 1,62 1,38 1,77 9,33Ce 29,87 32,89 31,42 2,88 2,59 3,06 14,72Pr 2,98 3,51 3,33 0,35 0,31 0,35 1,85Nd 10,50 11,66 12,28 1,29 1,15 1,32 6,59Sm 1,86 1,99 2,08 0,25 0,22 0,23 1,06Eu 0,36 0,36 0,37 0,05 0,04 0,04 0,19Gd 1,28 1,37 1,70 0,17 0,17 0,18 0,83Tb 0,18 0,22 0,27 0,02 0,02 0,02 0,13Dy 1,01 1,26 1,76 0,13 0,11 0,13 0,70Ho 0,20 0,23 0,39 0,02 0,02 0,02 0,15Er 0,62 0,78 1,18 0,07 0,07 0,07 0,43Tm 0,09 0,10 0,17 0,01 0,01 0,01 0,06Yb 0,58 0,78 1,08 0,08 0,07 0,08 0,36Lu 0,09 0,11 0,15 0,01 0,01 0,01 0,05Hf 1,67 2,10 3,61 0,26 0,25 0,29 0,92Ta 0,21 0,26 0,43 0,03 0,03 0,03 0,12W 0,61 0,67 1,54 0,08 0,09 0,09 0,31Au 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tl 0,05 0,04 0,10 0,01 0,01 0,00 0,09Pb 67,03 110,93 29,59 14,94 17,43 72,67 29,88Bi 0,05 0,14 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01Th 2,32 3,40 3,81 0,38 0,38 0,34 1,23U 0,84 0,87 0,99 0,09 0,10 0,11 0,35
626‐627
muestras Iglesia de San Giacomo
Sample SG_7 SG_2 SG_2 SG_3 SG_6 SG_4 SG_8 SG_5 SG_5 SG_1Serie San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San GiacomoOxides (miel repeticion miel celeste aguamarina violeta violeta incoloro rep rojo plaqué
c grisalla c grisalla intenso c grisac grisalla c grisalla c grisalla c grisallaalterado ok
SiO2 72,24 61,89 53,30 68,08 62,89 69,91 62,10 47,40 44,30 43,69TiO2 0,07 0,09 0,08 0,04 0,13 0,11 0,12 0,07 0,08 0,02Al2O3 0,65 1,66 1,61 0,64 0,85 0,61 0,64 1,91 1,88 1,01Fe2O3 0,35 0,79 0,65 0,99 0,50 0,34 0,45 0,43 0,59 0,35MnO 0,13 0,32 0,25 0,58 0,66 1,58 1,90 0,54 0,71 1,30MgO 2,58 4,17 3,79 2,90 3,62 2,90 3,99 4,12 4,39 3,54CaO 9,74 13,93 12,21 10,60 12,68 12,67 12,55 21,52 22,65 20,51Na2O 11,33 13,63 11,79 12,03 13,28 9,31 15,45 0,28 0,32 0,08K2O 2,37 2,77 2,23 2,15 2,20 2,08 2,24 19,54 20,82 27,93P2O5 0,32 0,47 0,38 0,29 0,24 0,25 0,29 3,00 2,99 0,92
Elements (ug/g)Li 9,38 26,23 16,88 9,17 15,07 21,19 11,33 27,99 23,86 7,89Be 0,44 0,59 0,13 0,25 0,00 0,02 0,20 0,00 0,24 0,00B 66,32 63,19 50,67 56,59 55,27 46,39 71,79 52,75 73,73 79,93Sc 0,82 2,25 1,61 0,95 1,90 1,79 2,51 1,13 1,64 0,43V 8,27 15,79 12,44 8,85 12,79 9,53 10,83 10,32 10,86 3,35Cr 8,86 36,78 31,41 8,96 13,26 9,46 10,67 5,42 6,32 2,03Co 10,57 9,72 7,52 346,93 13,34 14,93 16,41 31,22 49,04 4,16Ni 8,57 13,46 14,57 21,24 25,29 17,04 19,98 43,36 45,73 6,70Cu 207,65 134,96 10837,98 9046,73 19791,25 44,62 59,52 521,00 474,33 163,21Zn 222,23 82,83 76,57 636,48 869,84 41,34 50,08 185,21 248,18 436,95Ga 1,01 2,23 2,03 1,24 1,12 0,80 1,05 2,17 2,17 0,84Ge 0,63 0,77 0,44 1,24 0,53 0,58 0,40 0,84 0,81 0,27As 1,33 154,39 147,17 19,51 114,15 5,11 7,04 4,36 3,79 2,68Rb 15,54 23,94 21,21 15,22 10,94 9,94 14,40 645,28 686,60 974,90Sr 781,65 815,50 678,50 770,03 829,75 848,54 984,09 1186,10 1123,07 915,24Y 3,31 6,07 4,84 4,51 7,58 13,05 17,06 4,52 4,90 1,48Zr 136,50 60,62 52,63 27,08 376,54 321,55 442,76 50,01 64,19 10,78Nb 1,67 2,45 2,26 1,20 3,49 3,09 3,42 1,79 2,28 0,63Mo 1,36 1,97 2,06 1,14 0,73 0,67 1,04 1,38 1,50 0,01Ag 0,21 1,71 32,51 5,20 9,10 0,11 0,12 0,23 0,27 0,44Cd 0,20 0,10 0,19 0,17 0,06 0,06 0,11 0,08 0,12 0,26In 1,15 0,21 1,19 20,91 0,97 0,15 0,19 4,10 4,26 0,04Sn 7,49 53,25 166,05 106,21 380,87 2,67 3,85 87,93 91,20 4,95Sb 2,44 3,16 683,93 183,22 128,78 1,14 1,32 3,38 3,53 1,09Cs 0,20 0,37 0,35 0,20 0,19 0,17 0,19 9,62 9,36 3,24Ba 232,49 450,87 390,29 798,31 469,87 291,10 334,14 4393,42 5003,27 2003,46La 3,94 5,84 4,05 3,90 6,48 8,37 10,49 5,98 7,34 3,33Ce 6,86 10,57 7,50 5,26 11,15 13,25 14,67 13,63 12,39 4,72Pr 0,77 1,37 0,91 0,84 1,48 2,09 2,66 1,62 1,51 0,53Nd 3,18 5,46 3,71 3,79 6,30 8,58 11,65 6,32 6,11 1,99Sm 0,56 1,25 0,73 0,61 1,23 1,70 2,53 1,14 1,09 0,38Eu 0,15 0,22 0,15 0,14 0,23 0,36 0,49 0,23 0,19 0,05Gd 0,57 0,85 0,71 0,65 1,08 1,66 2,63 0,86 0,94 0,26Tb 0,10 0,13 0,10 0,13 0,15 0,25 0,39 0,12 0,13 0,05Dy 0,48 1,03 0,60 0,52 1,03 1,62 2,44 0,77 0,76 0,26Ho 0,11 0,18 0,14 0,13 0,19 0,34 0,52 0,14 0,16 0,05Er 0,34 0,48 0,40 0,42 0,71 1,04 1,51 0,40 0,47 0,13Tm 0,06 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,23 0,06 0,06 0,02Yb 0,37 0,61 0,44 0,32 0,68 0,92 1,41 0,39 0,43 0,18Lu 0,07 0,09 0,05 0,05 0,11 0,14 0,24 0,05 0,07 0,02Hf 3,44 1,47 1,28 0,72 7,74 7,34 11,33 1,40 1,52 0,34Ta 0,14 0,20 0,14 0,10 0,18 0,17 0,27 0,16 0,18 0,02W 0,24 0,54 0,50 0,59 0,48 1,15 1,13 0,57 0,42 0,34Au 0,00 0,12 0,09 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Tl 0,01 0,02 0,17 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01Pb 82,26 187,07 111706,18 1878,02 246,64 15,76 17,79 3009,87 3169,58 936,08Bi 0,03 0,07 11,53 2,69 4,05 0,02 0,02 0,35 0,37 0,17Th 0,96 1,86 1,22 0,80 1,69 1,64 2,07 2,18 2,75 0,53U 0,48 0,78 0,57 0,48 0,58 0,66 0,66 0,87 0,78 0,18
CaO 9,74 13,93 12,21 10,60 12,68 12,67 12,55 21,52 22,65 20,51Rb 15,54 23,94 21,21 15,22 10,94 9,94 14,40 645,28 686,60 974,90Sr 781,65 815,50 678,50 770,03 829,75 848,54 984,09 1186,10 1123,07 915,24Ba 232,49 450,87 390,29 798,31 469,87 291,10 334,14 4393,42 5003,27 2003,46CaO_Rb 0,627 0,582 0,576 0,696 1,159 1,276 0,872 0,033 0,033 0,021CaO_Sr 0,012 0,017 0,018 0,014 0,015 0,015 0,013 0,018 0,020 0,022CaO_Ba 0,042 0,031 0,031 0,013 0,027 0,044 0,038 0,005 0,005 0,010
CaO_Rb 0,489 0,407 0,464 0,499 0,286 0,558 0,308 0,533 0,513 0,612 0,666CaO_Sr 0,028 0,038 0,027 0,028 0,046 0,019 0,019 0,020 0,016 0,019 0,019CaO_Ba 0,007 0,011 0,007 0,008 0,007 0,025 0,029 0,034 0,034 0,027 0,029
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muestras Iglesia de San Giacomo
Serie San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San GiacomoOxides (miel repeticion miel celeste aguamarina violeta violeta incoloro rep rojo plaqué
c grisalla c grisalla intenso c grisac grisalla c grisalla c grisalla c grisallaalterado ok
SiO2 72,24 61,89 53,30 68,08 62,89 69,91 62,10 47,40 44,30 43,69TiO2 0,07 0,09 0,08 0,04 0,13 0,11 0,12 0,07 0,08 0,02Al2O3 0,65 1,66 1,61 0,64 0,85 0,61 0,64 1,91 1,88 1,01Fe2O3 0,35 0,79 0,65 0,99 0,50 0,34 0,45 0,43 0,59 0,35MnO 0,13 0,32 0,25 0,58 0,66 1,58 1,90 0,54 0,71 1,30MgO 2,58 4,17 3,79 2,90 3,62 2,90 3,99 4,12 4,39 3,54CaO 9,74 13,93 12,21 10,60 12,68 12,67 12,55 21,52 22,65 20,51Na2O 11,33 13,63 11,79 12,03 13,28 9,31 15,45 0,28 0,32 0,08K2O 2,37 2,77 2,23 2,15 2,20 2,08 2,24 19,54 20,82 27,93P2O5 0,32 0,47 0,38 0,29 0,24 0,25 0,29 3,00 2,99 0,92
Elements (ug/g)Li 9,38 26,23 16,88 9,17 15,07 21,19 11,33 27,99 23,86 7,89Be 0,44 0,59 0,13 0,25 0,00 0,02 0,20 0,00 0,24 0,00B 66,32 63,19 50,67 56,59 55,27 46,39 71,79 52,75 73,73 79,93Sc 0,82 2,25 1,61 0,95 1,90 1,79 2,51 1,13 1,64 0,43V 8,27 15,79 12,44 8,85 12,79 9,53 10,83 10,32 10,86 3,35Cr 8,86 36,78 31,41 8,96 13,26 9,46 10,67 5,42 6,32 2,03Co 10,57 9,72 7,52 346,93 13,34 14,93 16,41 31,22 49,04 4,16Ni 8,57 13,46 14,57 21,24 25,29 17,04 19,98 43,36 45,73 6,70Cu 207,65 134,96 10837,98 9046,73 19791,25 44,62 59,52 521,00 474,33 163,21Zn 222,23 82,83 76,57 636,48 869,84 41,34 50,08 185,21 248,18 436,95Ga 1,01 2,23 2,03 1,24 1,12 0,80 1,05 2,17 2,17 0,84Ge 0,63 0,77 0,44 1,24 0,53 0,58 0,40 0,84 0,81 0,27As 1,33 154,39 147,17 19,51 114,15 5,11 7,04 4,36 3,79 2,68Rb 15,54 23,94 21,21 15,22 10,94 9,94 14,40 645,28 686,60 974,90Sr 781,65 815,50 678,50 770,03 829,75 848,54 984,09 1186,10 1123,07 915,24Y 3,31 6,07 4,84 4,51 7,58 13,05 17,06 4,52 4,90 1,48Zr 136,50 60,62 52,63 27,08 376,54 321,55 442,76 50,01 64,19 10,78Nb 1,67 2,45 2,26 1,20 3,49 3,09 3,42 1,79 2,28 0,63Mo 1,36 1,97 2,06 1,14 0,73 0,67 1,04 1,38 1,50 0,01Ag 0,21 1,71 32,51 5,20 9,10 0,11 0,12 0,23 0,27 0,44Cd 0,20 0,10 0,19 0,17 0,06 0,06 0,11 0,08 0,12 0,26In 1,15 0,21 1,19 20,91 0,97 0,15 0,19 4,10 4,26 0,04Sn 7,49 53,25 166,05 106,21 380,87 2,67 3,85 87,93 91,20 4,95Sb 2,44 3,16 683,93 183,22 128,78 1,14 1,32 3,38 3,53 1,09Cs 0,20 0,37 0,35 0,20 0,19 0,17 0,19 9,62 9,36 3,24Ba 232,49 450,87 390,29 798,31 469,87 291,10 334,14 4393,42 5003,27 2003,46La 3,94 5,84 4,05 3,90 6,48 8,37 10,49 5,98 7,34 3,33Ce 6,86 10,57 7,50 5,26 11,15 13,25 14,67 13,63 12,39 4,72Pr 0,77 1,37 0,91 0,84 1,48 2,09 2,66 1,62 1,51 0,53Nd 3,18 5,46 3,71 3,79 6,30 8,58 11,65 6,32 6,11 1,99Sm 0,56 1,25 0,73 0,61 1,23 1,70 2,53 1,14 1,09 0,38Eu 0,15 0,22 0,15 0,14 0,23 0,36 0,49 0,23 0,19 0,05Gd 0,57 0,85 0,71 0,65 1,08 1,66 2,63 0,86 0,94 0,26Tb 0,10 0,13 0,10 0,13 0,15 0,25 0,39 0,12 0,13 0,05Dy 0,48 1,03 0,60 0,52 1,03 1,62 2,44 0,77 0,76 0,26Ho 0,11 0,18 0,14 0,13 0,19 0,34 0,52 0,14 0,16 0,05Er 0,34 0,48 0,40 0,42 0,71 1,04 1,51 0,40 0,47 0,13Tm 0,06 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,23 0,06 0,06 0,02Yb 0,37 0,61 0,44 0,32 0,68 0,92 1,41 0,39 0,43 0,18Lu 0,07 0,09 0,05 0,05 0,11 0,14 0,24 0,05 0,07 0,02Hf 3,44 1,47 1,28 0,72 7,74 7,34 11,33 1,40 1,52 0,34Ta 0,14 0,20 0,14 0,10 0,18 0,17 0,27 0,16 0,18 0,02W 0,24 0,54 0,50 0,59 0,48 1,15 1,13 0,57 0,42 0,34Au 0,00 0,12 0,09 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00Tl 0,01 0,02 0,17 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01Pb 82,26 187,07 111706,18 1878,02 246,64 15,76 17,79 3009,87 3169,58 936,08Bi 0,03 0,07 11,53 2,69 4,05 0,02 0,02 0,35 0,37 0,17Th 0,96 1,86 1,22 0,80 1,69 1,64 2,07 2,18 2,75 0,53U 0,48 0,78 0,57 0,48 0,58 0,66 0,66 0,87 0,78 0,18
CaO 9,74 13,93 12,21 10,60 12,68 12,67 12,55 21,52 22,65 20,51Rb 15,54 23,94 21,21 15,22 10,94 9,94 14,40 645,28 686,60 974,90Sr 781,65 815,50 678,50 770,03 829,75 848,54 984,09 1186,10 1123,07 915,24Ba 232,49 450,87 390,29 798,31 469,87 291,10 334,14 4393,42 5003,27 2003,46CaO_Rb 0,627 0,582 0,576 0,696 1,159 1,276 0,872 0,033 0,033 0,021CaO_Sr 0,012 0,017 0,018 0,014 0,015 0,015 0,013 0,018 0,020 0,022CaO_Ba 0,042 0,031 0,031 0,013 0,027 0,044 0,038 0,005 0,005 0,010
CaO_Rb 0,489 0,407 0,464 0,499 0,286 0,558 0,308 0,533 0,513 0,612 0,666CaO_Sr 0,028 0,038 0,027 0,028 0,046 0,019 0,019 0,020 0,016 0,019 0,019CaO_Ba 0,007 0,011 0,007 0,008 0,007 0,025 0,029 0,034 0,034 0,027 0,029
628‐629
Sample labGEOSMP_11_0014SMP_11_0014SMP_11_0014SMP_11_0014SMP_11_0015SMP_11_0015SMP_11_0015SMP_11_0015SMP_11_0015SMP_11_0015SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0005SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0006SMP_11_0007SMP_11_0007SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0001SMP_11_0002SMP_11_0002SMP_11_0002Sample user SG_1 SG_2 SG_2 SG_3 SG_4 SG_5 SG_5 SG_6 SG_7 SG_8 GIR_01 GIR_02 GIR_03 R GIR_04 GIR_05 GIR_06 GIR_07 GIR_08 GIR_09 GIR_10_R GIR_11 GIR_12 GIR_13 GIR_14 GIR_15_20120GIR_16 TAR_01 TAR_02 TAR_03 TAR_04 TAR_05 TAR_06 TAR_07 TAR_08 TAR_09 TAR_10Ox % (m/m) San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo San Giacomo Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Girona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona TarragonaSiO2 43,67 53,37 61,75 67,85 69,65 47,41 44,30 62,69 71,82 61,90 54,05 57,16 42,17 44,76 65,46 57,45 62,83 62,02 47,28 46,04 58,70 39,80 59,95 51,29 61,30 45,10 59,51 63,84 52,98 66,61 56,89 65,82 42,09 49,74 65,35 51,15TiO2 0,02 0,08 0,09 0,04 0,11 0,07 0,08 0,13 0,07 0,12 0,36 0,11 0,09 0,14 0,09 0,12 0,11 0,07 0,12 0,09 0,13 0,16 0,10 0,11 0,13 0,11 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,14 0,16 0,09 0,14Al2O3 1,01 1,61 1,65 0,64 0,61 1,93 1,88 0,86 0,66 0,64 4,42 3,75 4,76 2,84 2,07 5,90 2,89 1,54 2,77 3,88 3,08 5,33 2,39 5,72 2,80 2,67 2,09 2,04 2,18 1,47 2,04 2,09 3,41 3,46 1,65 2,50Fe2O3 0,35 0,65 0,79 0,98 0,34 0,43 0,59 0,50 0,35 0,44 1,40 0,91 12,49 0,43 0,73 1,42 1,42 0,55 0,41 10,68 6,44 0,57 1,36 3,21 0,32 0,43 0,34 0,32 6,62 1,20 0,26 0,42 0,45 0,31 0,32 0,36MnO2 1,30 0,25 0,32 0,58 1,59 0,54 0,71 0,66 0,12 1,89 1,26 1,20 0,59 1,74 0,91 1,19 1,42 0,66 1,41 1,23 1,92 1,68 0,48 0,70 2,08 1,36 1,15 0,54 0,94 0,60 1,41 0,57 2,64 1,49 0,74 1,68MgO 3,54 3,79 4,16 2,88 2,92 4,14 4,37 3,61 2,58 3,96 3,21 2,85 5,32 4,95 2,37 3,46 2,66 1,85 4,70 2,71 2,64 11,24 4,03 8,75 2,76 6,12 2,82 2,36 2,97 2,17 3,07 2,69 4,42 3,66 2,18 3,73CaO 20,61 12,20 13,89 10,55 12,69 21,53 22,65 12,62 9,70 12,48 8,35 8,00 22,53 22,40 7,08 7,07 8,46 7,04 19,05 6,94 8,23 22,14 7,02 7,91 7,41 17,23 7,94 9,47 7,67 6,99 8,88 6,66 20,61 22,23 9,00 19,42Na2O 0,08 11,78 13,56 11,96 9,30 0,29 0,31 13,22 11,33 15,36 21,43 19,19 3,06 0,29 16,36 17,28 15,48 19,61 0,39 19,20 13,93 0,31 20,81 18,27 18,11 0,36 21,62 17,26 22,98 16,57 23,31 17,54 0,32 0,19 17,06 0,24K2O 27,83 2,24 2,76 2,14 2,08 19,48 20,84 2,18 2,36 2,22 4,25 5,70 5,74 18,42 3,57 3,85 3,30 5,26 20,96 4,10 3,97 15,92 2,01 1,76 3,79 23,28 2,81 2,75 2,30 2,71 2,52 2,85 22,03 15,26 2,15 17,10P2O5 0,92 0,38 0,47 0,29 0,25 3,01 2,98 0,24 0,32 0,29 0,40 0,64 2,41 1,92 0,81 0,92 0,70 0,83 1,61 0,61 0,49 1,43 0,40 0,40 0,70 2,16 0,72 0,51 0,65 0,82 0,63 0,56 2,48 1,15 0,48 2,17Cl 0,02 0,24 0,28 0,40 0,22 0,01 0,01 0,40 0,46 0,44 0,33 0,25 0,18 0,00 0,31 0,13 0,17 0,38 0,03 0,20 0,03 0,01 0,27 0,15 0,17 0,02 0,26 0,38 0,24 0,28 0,24 0,21 0,02 0,01 0,29 0,00mg/kg (ppm)Li 8,77 15,36 23,59 8,60 21,94 28,41 21,41 13,69 8,75 10,49 4,48 16,14 20,95 0,00 6,45 20,37 24,55 12,48 18,67 29,72 0,00 18,33 29,08 18,48 21,18 0,00 12,82 13,08 7,48 19,67 14,49 13,59 12,02 14,80 15,80 13,84Be 0,04 0,13 0,57 0,24 0,07 0,00 0,23 0,00 0,41 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,54 1,79 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 1,78 0,00 0,00 0,00B 79,10 45,27 56,12 50,14 46,02 52,15 65,59 48,85 58,83 63,49 62,22 56,78 435,82 158,86 111,53 108,51 110,07 85,74 92,94 227,36 48,91 85,56 94,44 81,45 124,73 106,65 127,03 179,78 119,34 149,75 101,30 95,99 119,98 247,03 159,11 274,40Sc 0,43 1,43 2,00 0,84 1,79 1,12 1,46 1,68 0,73 2,22 2,36 1,94 0,90 1,54 1,67 2,27 2,45 1,67 1,41 1,49 2,63 1,92 1,58 2,45 2,24 1,48 1,75 2,05 1,83 1,74 2,00 1,40 1,97 1,89 1,98 1,75V 3,39 12,46 15,75 8,80 9,59 10,36 10,86 12,72 8,26 10,74 14,38 17,44 7,35 10,14 12,88 16,81 18,80 10,04 9,74 14,16 30,90 15,00 10,55 17,37 24,07 7,91 13,51 11,05 12,08 11,66 11,66 10,84 16,09 12,98 13,01 15,93Cr 2,03 27,97 32,71 7,96 9,48 5,46 5,62 11,74 7,86 9,43 47,90 8,03 200,02 9,70 8,16 8,31 9,52 7,18 7,70 126,53 11,28 7,98 9,03 7,53 27,93 6,84 27,35 32,15 52,74 41,81 25,04 33,33 33,55 31,76 33,01 37,89Co 4,17 7,52 9,68 345,42 15,00 31,30 48,92 13,23 10,53 16,28 872,81 64,75 140,37 7,32 59,90 1058,94 786,51 31,63 6,24 51,39 53,57 20,81 770,61 19,52 66,30 463,14 1268,78 698,01 683,34 1006,42 1316,20 1031,07 15,23 5,44 1105,33 13,20Ni 6,78 14,55 13,48 21,19 17,26 43,66 45,72 25,18 8,61 19,90 38,73 14,27 55,87 35,41 3,47 33,84 30,89 0,00 55,80 13,65 121,81 51,51 13,46 40,23 22,08 268,46 41,37 29,56 23,53 27,71 37,01 25,76 38,33 60,32 41,47 39,58Cu 164,49 10714,20 134,45 8962,98 44,72 522,09 473,60 19639,22 206,46 58,97 934,96 205,69 108,08 542,14 152,65 2484,13 936,72 111,53 500,29 31285,45 831,34 445,17 1503,42 12132,07 464,03 617,11 1363,94 823,12 690,04 727,03 1649,54 751,54 907,41 385,11 1595,23 582,80Zn 439,10 76,44 82,43 632,33 41,32 186,23 247,38 863,71 220,90 49,59 311,17 192,64 75,26 122,30 181,21 1702,91 412,52 125,74 175,16 63,53 895,45 163,10 3109,55 362,74 321,92 163,06 578,18 406,72 337,21 441,26 553,05 551,97 161,56 173,09 636,00 140,59Ga 0,84 1,81 1,97 1,10 0,79 2,17 1,92 0,99 0,90 0,93 3,82 3,19 36,10 2,71 2,40 4,58 3,56 2,15 2,16 16,82 3,39 2,66 4,20 3,37 2,03 2,31 2,69 2,69 2,08 2,90 2,39 2,34 6,53 60,30 3,68 16,69Ge 0,28 0,39 0,69 1,10 0,59 0,84 0,72 0,47 0,56 0,35 1,62 0,55 0,85 0,35 1,15 3,05 1,89 0,03 0,42 1,05 0,66 0,73 3,52 0,95 0,64 1,61 3,06 2,01 2,04 2,82 2,14 1,87 1,03 0,62 2,82 0,05As 2,69 132,20 137,53 17,35 5,12 4,36 3,38 100,99 1,18 6,22 11,35 4,95 247,10 6,86 9,05 24,32 8,75 6,64 5,19 45,69 15,47 8,45 46,28 23,22 6,97 30,99 17,64 15,01 9,96 10,26 17,76 6,37 8,49 7,27 20,48 7,35Rb 974,66 18,93 21,21 13,49 9,98 647,00 610,06 9,68 13,73 12,72 25,57 44,29 52,43 306,45 36,28 34,59 38,10 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633‐635
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